Содержание

Граната РГ — 42 (Ручная граната обр. 1942 года)



Граната РГ — 42 (Ручная граната обр. 1942 года)

Разделы справочника

Револьверы

Пистолеты

Пистолеты-Пулеметы

Дробовики

Штурмовые винтовки,

Автоматы

Винтовки

Пулеметы

Гранатометы

Огнеметы

ПТУР и ПТРК, ПЗРК

Ручные гранаты

Мины

Макеты оружия ММГ

Травматическое оружие

Пневматическое оружие

Мишени для стрельбы

Библиотека

 

 

 

Граната РГ — 42 и РГ — 42 с рубашкой, для образования большого числа осколков.

 

Ручная осколочная граната РГ-42 предназначена для поражения живой силы противника. Граната была разработана в 1942 г. С.Г.Коршуновым в ГСКБ-30 при заводе N58 им. К.Е. Ворошилова. Граната применялась во время Второй мировой войны и после неё.

По типу применения граната РГ-42 относится к оборонительным. В цилиндрическом стальном корпусе гранаты находиться заряд взрывчатки массой 110 — 120 грамм, вокруг которого намотана в 3 — 4 слоя стальная лента с насечками для повышения количества убойных осколков. Для образования еще большего количества осколков применяется стальная рубаха с насечками, которая одевается поверх цилиндрического корпуса гранаты.  Сверху на корпусе имеется отверстие для ввинчивания запала, которое при транспортировке закрывается пластмассовой крышкой. Для подрыва гранаты РГ — 42 применяется созданный в 1942 году унифицированный запал для ручных гранат Ф-1 и РГ-42, получивший название УЗРГ (Унифицированный Запал к Ручным Гранатам).

В 1960е годы запал был усовершенствован и получил название УЗРГМ (Унифицированный Запал Ручной Гранаты Модернизированный) и применяется до сих пор.

 

Масса снаряженной гранаты 420 гр.
Масса взрывного заряда 110-120 гр
Средняя дальность метания 30-40 метров
Время горения запала 3,2 — 4,2 сек.
Дальность разлета убойных осколков 25 метров
 

в начало страницы ^


здесь

© 2019, копирование только со ссылкой на GunData. ru | контакты


Ручная граната РГ-42: технические характеристики, фото, тип запала, применение

Перейти к содержанию

Опубликовано

  • 1 История создания
  • 2 Конструкция
  • 3 Принцип работы
  • 4 Боевое применение и производство
  • 5 Модификации гранаты
  • 6 Тактико-технические характеристики

РГ-42 — дистанционная советская ручная осколочная граната наступательного характера. Создана для поражения как живой силы, так и техники противника на довольно близких расстояниях. Несмотря на то, что граната разработана в годы Второй мировой войны и эксплуатировалась некоторыми странами еще около 70-ти лет.

История создания

В начале 1942 года Коршунов С.Г. ГСКБ-30 при заводе № 58 им. Ворошилова разработал гранату наступательного типа под новый запал УЗРГ системы Вицени Е. М. Разработка должна была заменить имеющиеся на тот момент на вооружении РГД-33 и РГ-41. Основная причина создания РГ-42 — необходимость упрощения конструкции имеющихся гранат на вооружении, а так же необходимость увеличения  их промышленного производства.

Граната РГ-42

После того, как гранату приняли на вооружение, она получила индекс РГ-42 (ручная граната образца 1942 года).

Ввиду своей высочайшей простоты граната производилась не только на оружейных заводах, но и на самых различных заводах и предприятиях, в арсенале которых было оборудование для точечной сварки и штамповки. К примеру, это были консервные заводы.

Конструкция

Конструктивно граната очень простая и технологичная и многими элементами схожа с РГ-41. Она состоит из тонкостенного цилиндрического корпуса, внутри которого размещается взрывчатое вещество и запал. Корпус внизу закрыт плоским дном, а сверху — крышкой. К верхней крышке прикреплялась трубка с резьбой внутри и фланцем для возможности ввинчивания УЗРГ 1941 года (универсальный запал для ручных гранат). Так же возможно использование и УЗРГ, а так же УЗРГМ-2. При транспортировке УЗРГ хранился отдельно от гранат, а отверстие трубки закрывалось металлическим колпачком или пластмассовой пробкой.

Внутри корпуса гранаты размещено ВВ типа тротил (A-IX-1) массой в 110-120 г, вокруг которого намотана металлическая лента с насечками в 4-6 слоев для создания осколков при детонации. Такой подход должен был обеспечивать создание огромного числа осколков и дробления корпуса на части. В результате практического применения было выявлено, что подобная насечка не всегда приводит к заявленному дроблению ленты на осколки. Бывали и случаи, когда огромная часть ленты отлетала единым осколком на расстояние свыше 25 м. По такой причине крайне трудно сказать, что граната является исключительно наступательной, а скорее всего смешанного типа — наступательно-оборонительной.

Конструкция РГ-42

Это интересно: граната относится к одной из самых массовых гранат , используемых Советской армией в 1960-1970 годах.

Согласно заявленным характеристикам, радиус разлета осколков составляет 25 м, а площадь осколочного поражения равна 30 кв. м.

Гранаты упаковываются в деревянные ящики по 20 штук, рядом в ящике хранятся и запалы в двух герметичных запаянных банках.

Принцип работы

Принцип работы гранаты следующий. Когда боец выдергивал чеку, то ударник не спускался с боевого взвода. Это связано с тем, что вилка спускового рычага находилась в выточке ударника и надежно его фиксировала в верхнем положении. После метания гранаты солдатом, спусковой рычаг извлекался из выточки ударника при отсутствии давления пальцев бросающего. После чего ударник своим жалом при воздействии пружины производил накол капсюля-воспламенителя и «поджигал» его. Далее, на протяжении 3,2 — 4 с, пламя перемещалось к дистанционной части запала, после чего доходило до капсюля-детонатора, который в свою очередь взрывался, приводя при этом к детонации взрывчатого вещества. Далее происходил разрыв цилиндрического корпуса гранаты и разлет осколков в различные стороны.

Лента для осколков РГ-42

Чтобы разрядить гранату нужно было вывернуть с нее запал, после чего его уложить в подсумок, а отверстие закрыть пластмассовой или металлической пробкой.

Чтобы использовать гранату нужно:

  1. Взять гранату в руку, уверенно прижав пальцами предохранительный рычаг к корпусу.
  2. Разжать «усики» шплинта (чеки).
  3. Выдернуть чеку и метнуть гранату в ряды противника.

Боевое применение и производство

Ввиду своей простоты граната активно использовалась в годы ВОВ всеми сторонами конфликта.

После окончания Второй мировой войны граната поставлялась в некоторые армии социалистического блока и оставалась на вооружении РККА, Российской армии и вооруженных сил других стран. В нескольких странах (Румыния, Польша, Китай) было налажено их производство.

Граната РГ-42

В 1950-1953 годах данные гранаты использовались в войне в Корее силами Корейской народной армии. После окончания войны было налажено производство гранат внутри страны.

Немногим позже РГ-42 использовались партизанами Южного Вьетнама в ходе войны во Вьетнаме.

На 2000 год гранаты на постсоветском пространстве сняты с вооружения, однако применение их не прекратилось. К примеру, использование гранат замечено в ходу вооруженного конфликта на Донбассе (Украина).

Модификации гранаты

  • RG-42 — граната, которая производится румынским заводом Uzina Mecanică Mija до сих пор;
  • RG-42 — ранее производимая в Польше граната РГ-42.
  • Type-42 — граната китайского производства. Производится сейчас и состоит на вооружении армии.
  • К-51 — не боевая советская граната в пластиковом корпусе, в которой вместо тротила использовался слезоточивый раздражитель ирритант.
  • учебный вариант гранаты с обозначением на корпусе «УЧ» (советский), CGR-42A (польский).
Осколки гранаты РГ-42

Тактико-технические характеристики

Масса, г420 (c запалом)
Длина, мм130 (c запалом)
Диаметр, мм55
Дальность поражения, м25
Эффективная площадь поражения, м230
Тип взрывателяУЗРГ, УЗРГМ, УЗРГМ-2
Взрывчатое веществотротил
Масса взрывчатого вещества, г110—120
Механизм детонациивремя замедления 3,2—4,2 секунды

наступательная гранатассср

Гранаты Оставить комментарий

[PDF] Влияние веса, формы и диаметра ручной гранаты на характеристики и субъективные свойства обращения с ней в связи с соображениями эргономического дизайна.

  • DOI:10.1016/J.APERGO.2005.06.008
  • Идентификатор корпуса: 20056837
 @article{Yuan2006InfluenceOH,
  title={Влияние веса, формы и диаметра ручной гранаты на производительность и субъективные свойства обращения в связи с соображениями эргономического дизайна.},
  автор = {Чэн-Кан Юань и Ченг-Ланг Куо},
  journal={Прикладная эргономика},
  год = {2006},
  объем={37 2},
  страницы={
          113-8
        }
} 
  • C. Yuan, Cheng-Lang Kuo
  • Опубликовано 1 марта 2006 г.
  • Образование
  • Прикладная эргономика

Просмотр в PubMed

  • P. Ng, Qiao Hui Boon, K. Chai, Shiong Lung Leh, Meng Chauw Bee, A. Saptari
  • Business

  • 2013

пальцы. В связи с этим исследователи провели различные исследования размаха хвата, сил, поз, контакта…

Обзор форм и размеров щипковых захватов

  • P. Ng, A. Saptari
  • Психология

  • 2014

и размеры, подходящие для руки, могут снизить риск кумулятивных травматических расстройств (CTDs). Однако есть…

Проектирование и разработка эргономичной ручки управления фрезерным станком с использованием принципов ТРИЗ

  • P. Ng, Kian Siong Jee
  • Материаловедение

  • 2016

ТРИЗ, русская аббревиатура, известная как теория решения изобретательских задач, относится к методологии решения задач, основанной на логике и данных, а не на интуиции. . Это способствует возможности…

Прогнозирование реальных эргономических измерений путем моделирования в виртуальной среде

  • Бо Ху, Лян Ма, Вей Чжан, Г. Сальвенди, Д. Шаблат, Ф. Беннис
  • Business

  • 2011

Влияние мультимодальной обратной связи на смоделированные эргономические измерения в виртуальной среде: пример с производственными рабочими

  • Bo Hu, Wei Zhang, G.
    Salvendy
    • 0 Business1
        1

      Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние мультимодальной обратной связи на эргономические измерения в виртуальной среде (VE) для типичной моделируемой задачи бурения. Всего шестьдесят мужчин…

      Форма рукоятки влияет на распределение силы хвата и мышечную нагрузку во время силового хвата.

      • J. Rossi, B. Goislard de Monsabert, E. Berton, L. Vigouroux
      • Биология

        Журнал прикладной биомеханики

      • 2015

      распределение силы и положение суставов пальцев, а также различные стратегии координации мышц наблюдались в зависимости от формы рукоятки, что позволяет предположить потенциальное влияние этих геометрических характеристик на патологические риски, такие как тендинит.

      Оптимизация планирования метательных движений для гуманоидного механизма, работающего на все тело: боковое плечо и максимальное расстояние для сборочных задач?

      • Бо Ху, Лян Ма, Вэй Чжан, Г. Салвенди, Д. Шабла, Ф. Беннис
      • Психология

        ArXiv

      • 2011

      Соотношение результатов оценки между виртуальной средой (VE) и реалистичной средой (RE) для сборки задач указывает на то, что испытуемые чувствуют больший дискомфорт и усталость в VE, чем в RE, из-за дополнительных усилий, требуемых в VE.

      Оценка сценариев траектории работ при монтаже демонтажного оборудования для вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии

      • Кван-Сон Чжон, Бьюнг-Сон Чой, Юнг-Джун Ли
      • Бизнес

      • 2016

      Состав следовых остатков содержимого сфероконических сосудов XI–XII веков из Иерусалима

      • C. Matheson, Cory Vickruck, Chris McEvoy, K. Vernon, R. Mason
      • 21090 Chemistry PloS one

      • 2022

      Остатки с внутренней поверхности четырех археологических керамических черепков, раскопанных в Армянских садах в Иерусалиме, были проанализированы для характеристики содержимого оригинального сосуда. В…

      Предотвращение метательных травм плеча

      • S. Barker, A. Barker
      • Обучение

      • 1997

      Описана программа тренировок в межсезонье, которая была эффективной в начале сезона понимание механики метания для эффективного лечения травм, связанных с метанием.

      Физическая культура и травмы, связанные с физическими упражнениями

      • B. Jones, J. Knapik
      • Медицина

        Спортивная медицина

      • 1999

      Армия США продолжает разрабатывать комплексную программу предотвращения травм, включающую наблюдение, исследования, реализацию программ и мониторинг, а общие принципы борьбы с травмами находят широкое применение в гражданских видах спорта и программах упражнений.

      Стрессовые переломы верхней конечности

      • P. Brukner
      • Медицина

        Спортивная медицина

      • 1998

      Врач должен рассматривать стрессовый перелом как возможный диагноз в случаях болей в верхних конечностях костного происхождения, когда боль связана с перенапряжением.

      Биомеханика и реабилитация травм локтевого сустава при метании

      • Reinold M., Fleisig G., Andrews J., Wilk K., Jameson G.G. перелом плечевой кости : отчет о 129 случаях метания ручных гранат.

        Замена на основе MTNI компонента B в печатной гранате M67. смесь 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазациклогексана (гексоген) и 2,4,6-тринитротолуола (ТНТ)) из обычных небольших военных предметов, таких как ручная граната M67. Новая конструкция не только позволит избежать использования токсичных ингредиентов/материалов корпуса, но и предназначена для соответствия или превышения требований по летальности и нечувствительным боеприпасам (IM) существующей системы Comp B/M67.

        Технический подход

        Подход будет сосредоточен на сочетании трехмерной (3D) печатной конструкции металлического корпуса и нетрадиционного взрывчатого вещества MTNI (1-метил-2,4,5-тринитроимидазол), выбранного для его стабильное поведение в расплавленной фазе и очень хорошие взрывчатые свойства; данные о характеристиках взрывчатых веществ, собранные на сегодняшний день, показывают, что MTNI уже превосходит характеристики взрывчатых веществ Comp B еще до составления рецептуры, что позволяет предположить, что все еще могут быть добавлены значительные количества десенсибилизирующих агентов для повышения технологичности и соответствия требованиям IM. Метод печати металлического корпуса будет основан на селективном лазерном спекании (SLS), при котором лазер воздействует на слой порошковой стали аддитивным образом для формирования металлических структур с заданной прочностью. Общий проект будет состоять из трех этапов: 

        1. Синтез и оптимизация MTNI: Существующий литературный синтез для MTNI будет оптимизирован/изменен для разработки процесса в килограммовом масштабе. Будет произведено до 10 кг MTNI для характеризации, экологических испытаний и использования на этапах 2 и 3.
        2. Взрывоопасный состав МТНИ: Теоретические термохимические расчеты будут отправной точкой для выбора ингредиентов и пропорций состава. Исследования способности отливать из расплава, а также взрывоопасные характеристики и испытания на чувствительность (скорость/давление детонации, испытание на зазор, расширение цилиндра и т. д.) будут использоваться для выбора состава с оптимальным балансом характеристик, нечувствительности и экологических требований.
        3. Изготовление, заряжание и функционирование печатной гранаты M67 с формулой MTNI: компьютерные модели будут использоваться для разработки адаптируемых корпусов осколочных гранат, которые будут напечатаны и протестированы с использованием базовой версии Comp B для оценки производительности и оптимизации печатной конструкции. . Окончательный печатный дизайн будет загружен формулой (ами) MTNI и протестирован для оценки структуры и скорости осколков по сравнению со стандартными гранатами M67.