Interested Article - РОК «Берсерк»
- 2020-09-13
- 1
Основное | |
Страна производства | Белоруссия |
Классификация | боевой робот |
Год разработки | 2018 |
Оператор управления, чел | 1 |
Характеристики | |
, кг | 2200 |
Длина, м | 2,5 |
Высота, м | 1,43 |
Ширина, м | 1,4 |
Скорость, км/ч | 6 |
Запас хода, км | 30 |
Время автономной работы, ч | 24 |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,37 |
Вооружение | |
Пулемёт | ГШГ-7,62 |
Количество, шт. | 2 |
Калибр оружия , мм | 7,62 |
Боекомплект , патронов на пулемёт | 1500 |
Скорострельность , выстр./мин. | от 300 до 12000 |
Дальность стрельбы , м | 1000 |
Системы наведения на цель | |
Прицел | ОЭС «Чиж» |
Количество каналов | 4 |
Дальность обнаружения цели, км | до 10 |
GPS / ГЛОНАСС |
РОК «Берсерк» — роботизированный , разработан в Белоруссии в 2018 году.
Боевая машина оснащена спаренными четырёхствольными скорострельными авиационными пулемётами ГШГ-7,62 и предназначена для уничтожения малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и живой силы противника . Впервые широкой публике «Берсерк» был представлен на параде войск Минского гарнизона 3 июля 2019 года к Дню Независимости Республики Беларусь. Демонстрировался боевой робот и в ходе 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019, которая прошла в Минске. , 9 мая 2020 года роботизированный огневой комплекс был продемонстрирован на параде в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Шасси
Разрабатывая шасси для «Берсерка», белорусские конструкторы остановились на гусеничном варианте. Причина в том, что машина должна быть устойчивой при стрельбе, потому как у пулемётов ГШГ-7,62 достаточно сильная отдача. Сама конструкция шасси была принята в соотношении 1:3 (высота к ширине). Именно этот вариант, вместе с низким центром тяжести обеспечивал максимальную устойчивость при стрельбе. Помимо того, благодаря развязанным передачам, как у основного танка Т-90 , боевой робот может вращать гусеницы в разных направлениях и фактически разворачиваться на месте. Машина обладает низким удельным давлением на грунт и поэтому обладает высокой проходимостью.
По своей компоновке подвижная платформа состоит из гусеничного шасси, системы электроснабжения, модуля обзорного телевизионного, модуля ориентации, позиционирования и управления.
Шасси оснащено гибридной силовой установкой — электрогенераторами и обычным бензиновым двигателем, который преимущественно используется для подзарядки аккумуляторов. Такая компоновка позволяет боевой машине не только бесшумно работать, но и за счёт низкого теплоотделения аккумуляторных батарей делает «Берсерк» практически невидимым для тепловизоров.
На шасси смонтированы шесть блоков (по три с каждой стороны), дымовых гранат система 902 «Туча» .
Вооружение
Поворотная боевая платформа «Берсерка» оснащена спаренными четырёхствольными авиационными пулемётами ГШГ-7,62. Оружие разработано АО Конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова и обладает высокой скорострельностью — до 6000 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет около 600 метров, а максимальная — до 1000 метров.
Благодаря замене системы вращения стволов с газовой на электрическую, пулемёты «Берсерка» способны обеспечить темп стрельбы от 400 до 6000 выстрелов в минуту. В оружии используется патрон 7,62×54R .
Управление
С целью реализации концепции информатизации оружия, где каждая единица техники или боец — это информационный узел в автоматизированной системе управления , боевой робот интегрирован в .
Например, установили интеллектуальный прицел на оружие или одели на солдата и систему жизненных показателей, значит, получили ещё один источник информации. Как результат — командир не только видит обстановку на поле боя в режиме реального времени, но и знает о состоянии того или иного бойца. И вот РОК «Берсерк» как раз гибко и интегрирован в уже существующую среду. Все его элементы основаны именно на связи, на передаче телеметрии и других данных.
Боевой робот имеет помехозащищённый радиопередатчик , как для сигналов телеметрии, так и для передачи видеосигнала высокой чёткости. Радиус устойчивого управления РОК «Берсерк» составляет — в городе около двух километров, а на открытой местности — более пяти километров. При необходимости радиус боевого управления значительно увеличивается при помощи ретранслятора , установленного на мультикоптер .
Система наведения
На «Берсерке» установлена четырёхканальная с широким и узким полями зрения оптико-электронная станция белорусской разработки. При помощи видео- и тепловизионного каналов с широким полем зрения обеспечивается поиск цели, а с узким зрением — обеспечивается захват и сопровождение обнаруженного объекта.
Дальность обнаружения цели, типа вертолёт составляет около десяти километров, а малоразмерного беспилотника самолётного или вертолётного типов — до двух километров.
Тепловизионный модуль имеет разрешение матрицы 640×480 пикселей, телевизионный модуль — 1600×1200 пикселей, телевизионный (обзорный) модуль — 2330×1750 пикселей.
Испытания
Стрельбовые и ходовые испытания роботизированного комплекса проводились в октябре — декабре 2018 года на двух белорусских полигонах — под Борисовом и на Доманово. Роботизированному комплексу предстояло обнаружить, идентифицировать и уничтожить малоразмерный беспилотник. Помимо того, «Берсерк» тестировался и как для специальных подразделений.
В 2018 году РОК «Берсерк» продемонстрировали президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках показа перспективных образцов техники и вооружения белорусского военно-промышленного комплекса.
«Это высочайшая точность. Этот робот — хорошая техника. Мы их будем производить, совершенствовать и ставить на вооружение. И за границей спрос на них уже есть», — подчеркнул президент.
Фотогалерея
Примечания
- . Дата обращения: 20 апреля 2020. 7 октября 2020 года.
- . Дата обращения: 20 апреля 2020. 29 ноября 2020 года.
- . Дата обращения: 25 апреля 2020. 28 ноября 2020 года.
- . Дата обращения: 25 апреля 2020. 7 октября 2020 года.
- . Дата обращения: 13 мая 2020. 11 мая 2020 года.
- . Дата обращения: 20 апреля 2020. 7 октября 2020 года.
- . Дата обращения: 20 апреля 2020. 12 сентября 2020 года.
- . Дата обращения: 20 апреля 2020. 25 апреля 2022 года.
- . Дата обращения: 24 апреля 2020. 17 ноября 2019 года.
- 2020-09-13
- 1