Масса гранаты | 0,440 кг |
Масса ВВ | 0,150 кг |
Тип ВВ | тротил |
Время замедления | 3,2—4 сек |
Радиус поражения | до 5 м |
Дальность разлёта осколков | до 15—20 м |
Граната состоит из:
• корпуса с металлической лентой и зарядом ВВ;
• откидной крышки;
• ударного-предохранительного механизма;
• запала.
Высота | 121 мм |
Диаметр | 54 мм |
Масса гранаты | 400 г |
Масса ВВ | ПО—120г |
Тип ВВ | тротил |
Тип взрывателя | УЗРГМ (УЗРГ) |
Время замедления | 3,2—4,2 сек |
Радиус сплошного поражения | до 5 м |
Дальность разлёта отдельных осколков | до 15—20 м |
Предназначена для поражения противника осколками корпуса.
Гранаты этого типа изготовлялись из бракованных корпусов 50-мм или 38-мм минометных мин с выкрученным стабилизатором. Чаще всего в качестве взрывателя использовался запал Ковешникова, но производились гранаты с запалом УЗРГ и другими.
Запал УЗРГ предназначен для подрыва гранаты через 3,2—4,2 секунды после броска.
Вес гранаты | 0,6 кг |
Вес ВВ | около 0,08 кг |
Тип ВВ | тротил |
Ручная противотанковая фугасная граната ударного действия предназначена для поражения бронетехники, а также для разрушения полевых оборонительных сооружений. Является модернизацией гранаты РПГ-40.
Диаметр | около 130 мм |
Высота | 95 мм |
Масса гранаты | около 2 кг |
Масса ВВ | 1,4 кг |
Тип ВВ | сплав «Л» (в годы войны использовались также другие ВВ — пикриновая кислота, суррогатные ВВ и т.д.) |
Бронепробиваемость | до 25 мм |
Дальность броска гранаты | 10—15 м |
Противотанковая кумулятивная граната ударного действия предназначена для борьбы с бронетехникой.
Диаметр | 95 мм |
Длина | 299 мм |
Масса гранаты | 1,2 кг |
Масса ВВ | 0,65 кг |
Тип ВВ | тротил |
Бронепробиваемость | до 75 мм |
В годы войны советский инженер Гуревич работал на Тульском оружейном заводе над созданием бесшумного стрелкового оружия «замкнутого цикла». Он использовал принцип жидкого толкателя, т.е. между поршнем и пулей находилась жидкость, которая проталкивала пулю через канал ствола. Объем жидкости соответствовал объему канала ствола. Поршень, переместившись до дульца гильзы, упирался в него и запирал пороховые газы внутри замкнутого объёма гильзы. При этом пыж вытеснял воду из гильзы, вследствие чего пуля двигалась по каналу ствола со скоростью истечения жидкости. Ввиду того что вода, как и всякая жидкость, практически несжимаема, то скорость движения пули будет во столько же раз больше скорости движения пыжа, во сколько раз площадь поперечного сечения канала ствола меньше площади поперечного сечения гильзы (принцип гидравлического редуктора).