Введение

Взрывно-формируемый проникатель (EFP), также известный как взрывно-формируемый снаряд, самодеформирующаяся боеголовка или самодеформирующийся фрагмент, – это особый тип кумулятивного заряда, предназначенный для эффективного пробития брони с гораздо большей дистанции, чем стандартные кумулятивные заряды, эффективность которых ограничена расстоянием до цели. Как следует из названия, взрывчатый заряд деформирует металлическую пластину, придавая ей форму стержня или снаряда, и разгоняет его в направлении цели. Впервые они были разработаны в 1930-х годах американскими нефтяными компаниями для перфорации нефтяных скважин и использовались в качестве оружия во время Второй мировой войны.

Отличие от обычных зарядов

У обычного кумулятивного заряда обычно имеется коническая металлическая облицовка, которая под действием взрыва преобразуется в гиперскоростную струю сверхпластичного металла, способную пробивать толстую броню и выводить из строя технику. Недостатком данной конструкции является то, что эффективность струи металла снижается по мере увеличения дальности, поскольку она распадается на отдельные частицы, отклоняющиеся от траектории. EFP (Enhanced Formed Penetrator – улучшенный кумулятивный пробойник) работает по тому же принципу, но его облицовка спроектирована таким образом, чтобы формировать отдельный снаряд, сохраняющий свою форму и позволяющий проникать в броню на большем расстоянии. Дискообразная облицовка EFP может создавать различные формы снарядов в зависимости от формы пластины и способа подрыва взрывчатого вещества. Глубина пробития EFP в большей степени зависит от плотности металла облицовки, чем у обычного кумулятивного заряда. При плотности 16,654 г/см³ тантал предпочтителен в системах доставки с ограниченными размерами, таких как SADARM, который доставляется гаубицей. Для других систем вооружения, не имеющих практических ограничений по диаметру боевой части, можно использовать менее дорогостоящую медную облицовку (8,960 г/см³) вдвое большего диаметра. EFP с танталовой облицовкой обычно способен пробивать стальную броню толщиной, равной его диаметру, или вдвое меньшей толщины при использовании медной облицовки. В отличие от этого, обычный кумулятивный заряд может пробивать броню толщиной до шести раз превышающей его диаметр, в зависимости от конструкции и материала облицовки. Некоторые передовые боеголовки EFP оснащены несколькими детонаторами, которые могут срабатывать в различных последовательностях, создавая различные формы детонационной волны во взрывчатом веществе, что приводит к формированию либо длинного проникающего стержня, либо аэродинамического снаряда, либо нескольких высокоскоростных осколков. Более простой способ изменения формы EFP – использование металлической сетки перед облицовкой, которая приводит к её фрагментации на несколько проникающих элементов. Помимо однопробойных EFP (также называемых SEFP – Single EFP), существуют боеголовки EFP, облицовки которых предназначены для формирования более одного проникающего элемента; они известны как многопробойные EFP (MEFP – Multiple EFP). Облицовка MEFP обычно состоит из множества углублений, пересекающихся друг с другом под острыми углами. При взрыве облицовка фрагментируется по этим линиям пересечения, образуя до нескольких десятков небольших, как правило, сфероидальных снарядов, создавая эффект, аналогичный дробовому выстрелу. Траектория попадания снарядов в цель может быть точно контролируема в зависимости от конструкции облицовки и способа подрыва взрывчатого заряда. Предположительно, в 1966 году членом группы JASON был предложен MEFP с ядерным приводом для защиты от баллистических ракет на конечном участке траектории. Связанным устройством являлся предложенный ядерный импульсный двигатель для проекта «Орион». В настоящее время проводятся обширные исследования в области, находящейся между кумулятивными зарядами и EFP, сочетающие преимущества обоих типов, что приводит к созданию очень длинных вытянутых стержневых EFP для ближних и средних дистанций (из-за недостаточной аэростабильности) с улучшенными характеристиками пробития. EFP были приняты на вооружение в ряде систем вооружения, включая авиационные бомбы CBU 97 и BLU 108 (с суббоеприпасами Skeet), комплект для подрывных работ специальных сил M303, управляемые боеприпасы M2/M4 SLAM (Selectable Lightweight Attack Munition), суббоеприпасы SADARM, артиллерийский снаряд SMArt 155 с верхним подрывом, малозатратную автономную систему атаки, противотанковую ракету TOW 2B и противокорабельную ракету NASM SR. EFP диаметром 20 см выбрасывал медный снаряд весом 3 кг со скоростью 6 Махов, или 2000 метров в секунду. (Снаряд калибра .50, один из самых разрушительных снарядов на поле боя, весит менее 57 г и имеет начальную скорость 900 метров в секунду.)|Рик Аткинсон|The Washington Post

Использование в самодельных взрывных устройствах

EFP применялись в самодельных взрывных устройствах против бронетехники, например, в 1989 году при убийстве немецкого банкира Альфреда Херрхаузена (приписываемом фракции «Красная армия») и группировкой «Хезболла» в 1990-х годах. Они получили широкое распространение в самодельных взрывных устройствах, используемых повстанцами в Ираке против техники коалиционных сил. Заряды обычно имеют цилиндрическую форму и изготавливаются из общедоступных металлических труб, передний конец которых закрыт вогнутой медной или стальной накладкой для формирования кумулятивного заряда. Взрывчатое вещество загружается за металлической накладкой для заполнения трубы. При детонации взрыв выталкивает накладку, формируя проникающий снаряд. Эффект от традиционных взрывов, таких как ударная волна и осколки металла, редко выводит из строя бронетехнику, однако кумулятивный снаряд из цельного меди является крайне эффективным – даже против нового поколения машин, устойчивых к минам (предназначенных для противостояния противотанковым минам), и многих танков. Часто их устанавливают на дорожные ограждения на уровне окон, а также вдоль дорог в узких местах, где транспортные средства вынуждены снижать скорость, например, на перекрестках и развилках. Это дает оператору время для выбора момента подрыва, когда транспортное средство движется медленнее. Детонация может осуществляться с помощью кабеля, радиоуправления, телевидения или инфракрасного пульта дистанционного управления, дистанционной постановки на боевой взвод с использованием пассивного инфракрасного датчика или через пару обычных мобильных телефонов. EFP могут применяться поодиночке, парами или группами, в зависимости от тактической обстановки.

Нециркулярные взрывообразующие проникновения

Нециркулярные кумулятивные снаряды могут быть сформированы путем модификации конструкции облицовки. Например, патенты США 6606951 и 4649828 имеют нециркулярную конструкцию. US6606951B1 предназначен для горизонтального запуска нескольких асимметричных кумулятивных снарядов, сформированных взрывом, в диапазоне 360 градусов. US4649828A предназначен для формирования нескольких кумулятивных снарядов в форме прищепок, что повышает вероятность поражения. Кроме того, упрощенный кумулятивный снаряд (SIM EFP) может быть изготовлен с использованием прямоугольной облицовки, аналогичной линейному заряду или модифицированному пластинчатому заряду. Эта конструкция может быть дополнительно модифицирована для сходства с US4649828A, с использованием нескольких вырезанных и согнутых стальных полос, расположенных бок о бок, вместо цельной облицовки. В Северной Ирландии были обнаружены подобные устройства, разработанные диссидентскими республиканскими группировками для применения против полиции. В Северной Ирландии оружие впервые было применено в марте 2014 года, когда на автомобиль PSNI Land Rover было совершено нападение во время движения по Falls Road в западном Белфасте. Полицейский автомобиль был уничтожен в результате взрыва кумулятивного снаряда, детонированного с помощью проволочного взрывателя в Стребейне, графство Тайрон, 18 ноября 2022 года.

Ударный астероид

Космический аппарат "Хаябуса-2" нёс небольшой ударный снаряд. Он был сброшен с "Хаябуса-2" на астероид и детонировал. Взрыв создал медный кумулятивный проникатель, который столкнулся с астероидом со скоростью 2 км/с. Образовавшийся кратер стал целью для дальнейших наблюдений с помощью бортовых инструментов. Кумулятивный заряд состоял из 4,5 кг пластифицированного HMX и 2,5 кг медной облицовки.