Características técnicas del lanzacohetes antitanque Tipo 69-1 de 40 mm
Cuando se enciende el cebador del cohete, el propulsor que se encuentra en la cámara de pólvora se enciende. El gas propulsor se expande y es expulsado a través de la boquilla trasera del lanzador. Al mismo tiempo, se expande en la cámara de pólvora. , empujando el cohete hacia adelante y fuera del cañón. La boquilla de cola del dispositivo de lanzamiento desempeña un papel en la mejora de la utilización de energía de la pólvora y el equilibrio del dispositivo de lanzamiento (es decir, no hay retroceso). La velocidad de salida del cohete es de 120 m/s. Debido a la sobrecarga del lanzamiento, se provoca el mecanismo de ignición retardada por inercia del cohete. Cuando el cohete vuela entre 10 y 14 m fuera de la boca, se abre la espoleta de retardo de pólvora de la cola y se carga el motor del cohete. está encendido. El motor tiene una estructura microgiratoria de múltiples boquillas inversas. Al final de la fase de propulsión, la velocidad del cohete alcanzó los 295 metros/segundo.
Las cuatro aletas de cola del cohete inclinadas hacia el viento están colocadas en el brazo de cola para proporcionar un par estable para el vuelo del cohete. La inclinación de la espiral inferior, la dirección integrada de la aleta de cola y la tobera inclinada del motor corrigen adecuadamente la tendencia del cohete a desviarse de la trayectoria sin viento debido al empuje y la excentricidad de la masa, mejorando la precisión del disparo.
El fusible piezoeléctrico Dian-2 del lanzacohetes Tipo 69 40 se divide en dos partes: la cabeza y la cola. La cabeza es la energía de ignición de la espoleta, que se compone principalmente de cristales y circuitos piezoeléctricos cerámicos. Cuando un cohete golpea un tanque, se crea una alta diferencia de potencial a través del cristal al impactar. Esta diferencia de potencial está conectada al detonador eléctrico de la espoleta de cola a través de un cable. El detonador eléctrico, como un encendedor electrónico, es detonado por una chispa eléctrica, lo que hace que la carga de la ojiva explote. La onda de explosión empuja la cubierta para formar un chorro de metal. En comparación con la espoleta mecánica Tipo 56, el cristal piezoeléctrico cerámico mejora la inmediatez, asegura la energía de la ojiva y mejora el rendimiento perforante.
El uso de espoletas piezoeléctricas es un avance tecnológico para los proyectiles perforantes antitanques. Resuelve el problema del lanzamiento en ángulo normal grande. El ángulo de lanzamiento de las espoletas mecánicas originales se incrementa de menos de 55° a 70°. °, mejorando así el rendimiento de los nuevos tanques. Sin embargo, ni el RPG7 ni la espoleta piezoeléctrica tienen la función de explotar en el suelo, por lo que no pueden disparar contra objetivos blandos. En la película "Black Hawk Down", la ojiva RPG-7 penetró el cuerpo humano sin explotar. Este es un reflejo fiel. Los proyectiles perforantes más equipados tienen menos fragmentos de metal y un efecto letal deficiente. En la película "Black Hawk Down", un soldado estadounidense fue derribado por la explosión de una ojiva RPG-7 mientras daba vueltas en el aire sin resultar herido, lo que también es un fiel reflejo de este defecto.