Боевая часть (warhead) (БЧ/whd) боеприпаса — это составная часть средства поражения (СП) (ракеты, бомбы, артиллерийского выстрела и т.д.), предназначенная для непосредственного поражения цели.
В общем случае средство поражения включает в себя метательную и метаемую (доставляемую) части, хотя в некоторых видах СП метательная часть отсутствует (авиационные бомбы, инженерные БП, ручные гранаты и др.). Таким образом, боевая часть — это и есть метаемая часть средства поражения.
Метаемая часть СП основного назначения включает в себя корпус (body) или оболочку (shell), заряд ВВ (charge), взрыватель с механизмом подрыва (fuze with detonation device), а для некоторых видов СП – также металлический узел в виде кумулятивной воронки или облицовку (metal shaped liner), блока ГПЭ (готовые поражающие элементы — preformed fragmentation) и т. п., и в общем случае систему управления (guidance system). Существуют метаемые части, не содержащие заряда ВВ (например, бронебойные подкалиберные снаряды).
Боевая часть, применительно к конкретному виду боеприпасов, будет иметь различные формы и названия: для ракет — так и будет — боевая часть (боеголовка — это разговорный вариант); для артиллерийских выстрелов — снаряд (projectile); для патронов — пуля (bullet), а для бомб — это сама бомба, поскольку данный боеприпас не имеет метательной части.
По типу поражающего действия (damage mechanism) все боевые части можно условно разделить на три основных класса:
- Осколочно‑фугасные (high-explosive fragmentation) — поражают цель осколками корпуса и ударной волной.
- Кумулятивные — создают высокоскоростную металлическую струю для пробития брони или бетона (эффективны против танков, дотов).
- Проникающие (penetraiting) (включая бетонобойные и полубронебойные) — имеют прочный корпус, пробивают преграду и взрываются за ней (для поражения бункеров, кораблей, ВПП).
На рисунке ниже показаны три основные класса боевых частей, их устройство и поражающее действие.

Боеприпасы, действие которых основано на использовании энергии удара с последующим внедрением в преграду и взрывом боевого заряда на заданной глубине, образуют класс ударно-проникающих боеприпасов, к которым могут быть отнесены проникающие (penetrating) и бетонобойные (concrete—piercing). Они предназначены для поражения глубоко расположенных в толще земли или хорошо защищенных слоями стали и бетона объектов.
В данной статье рассмотрим подробнее боевые части проникающего действия с ударным ядром (EFP warhead). Сразу обращаю внимание на то, что многие западные специалисты относят такие боеприпасы к классу проникающих, а российские — к разновидности кумулятивных боеприпасов (КБП).
В последние десятилетия повысился интерес к кинетическим видам вооружения, сочетающим пробиваемость кумулятивной струи с энерговкладом снаряда кинетической энергии. Речь пойдет о так называемых формируемых взрывом снарядах или ударных ядрах. Можно с достаточной вероятностью утверждать, что если треть бронепробивающих снарядов — кумулятивные снаряды, вторая треть — снаряды КЕ (кинетической энергии), то оставшуюся часть рынка бронебойных средств составляют формируемые взрывом снаряды.
Для БП данного класса в целом еще не существует устойчивого и исчерпывающе точного общепринятого названия. Иногда их называют боеприпасами со взрывоформируемыми снарядами или ударниками EFP (Explosively Formed Projectiles / Penetrators), боеприпасами со снарядоформирующими зарядами (СФЗ), боеприпасами с самоформирующимися снарядами SFP (Self Formatting Projectiles). Наиболее точно, хотя и несколько громоздко, бьло бы называть эти БП кумулятивными боеприпасами точного прицеливания, формирующими дальнобойные поражающие элементы (ПЭ) — так называемые «ударные ядра». Наиболее часто употребляемым (хотя и не вполне ясным на первый взгляд) является название — боеприпасы с использованием ударного ядра.
Ударное ядро — (an explosively formed penetrator (EFP), also known as an explosively formed projectile, a self-forging warhead, or a self-forging fragment) это поражающий элемент, формируемый при детонации специального кумулятивного заряда.
В отличие от классической кумулятивной струи, ударное ядро остаётся единым массивным телом и обладает иной баллистикой и поражающим действием. По виду формируемого ПЭ боеприпасы подразделяют на формирующие компактные или удлиненные поражающие элементы (slug or rod shape), по конструкции — на однозарядные (SEFP — single EFP), формируют один ПЭ; и многозарядные (MEFP — Multiple Explosively Formed Projectiles), при детонации кумулятивная оболочка разделяется на несколько отдельных ПЭ, формируя направленное поле из 7-12 миниатюрных «ударных ядер».что увеличивает вероятность поражения цели и увеличивает площадь поражения.
Принцип формирования и работы
- Конструкция заряда. В основе — кумулятивная воронка с металлической облицовкой (обычно медь или тантал; иногда гибридные варианты — медное основание с танталовым покрытием). Форма облицовки и профиль воронки определяют механизм формирования ядра.
- Инициирование. При подрыве заряда взрывная волна деформирует металлическую облицовку.
- Формирование ядра. Облицовка преобразуется в компактный высокоскоростной поражающий элемент — «тарелку», шар или мешок. Форма и масса ядра зависят от конструкции воронки.
- Полёт и поражение. Ядро летит к цели со скоростью 2–3 км/с (ниже, чем у кумулятивной струи — 10 км/с, но достаточна для пробития). При попадании проламывает броню за счёт кинетической энергии и массы.
Ключевые отличия от кумулятивных боеприпасов
Средства поражения с использованием ударного ядра являются одним из видов кумулятивных боеприпасов. Термин «кумуляция» происходит от латинского «cumulo» — накапливаю, и в данном случае, заключается в сосредоточении энергии взрыва в заданном направлении.
Кумулятивные боеприпасы классического типа и снарядоформирующие заряды (СФЗ) имеют общие основные признаки: форма заряда ВВ с кумулятивной выемкой (shaped charge), тонкостенная металлическая кумулятивная облицовка (liner) и т.п.
Однако, в силу конструктивных параметров, поражающие элементы (ПЭ) формируемые СФЗ принципиально отличаются от кумулятивной струи (КС), создаваемой классическим кумулятивным зарядом.
При взрыве обычного КЗ образуется высокоградиентная кумулятивная струя, масса которой, в головной части, может составлять 20-30% от массы облицовки и до 50% в хвостовой.
На расстоянии 15-20 калибров от места подрыва заряда, струя распадается на несколько десятков элементов, которые движутся как недеформируемые тела.
Ввиду технологических погрешностей производства и отсутствия аэродинамической устойчивости происходит потеря их ориентации. В результате, боеприпас не может поразить даже легкобронированную технику, если цель находится в нескольких десятках калибров от места подрыва.
Снарядоформирующие заряды обеспечивают формирование поражающих элементов компактных (КПЭ) или удлиненных (УПЭ) сохраняющих свою сплошность на траектории и обладающих запасом аэродинамической устойчивости
В этом случае, при взрыве формируется не высокоградиентная растягивающаяся кумулятивная струя, а безградиентный поражающий элемент — ударное ядро.
Скорость такого ПЭ достигает 2-3 км/с, а масса до 90% от массы кумулятивной облицовки. При калибре 100-200 мм такие ПЭ по кинетической энергии сопоставимы с бронебойными артиллерийскими снарядами
Такой эффект достигается за счет использования в кумулятивном заряде, кумулятивной облицовки малого прогиба, ограниченных сферическими плоскостями с радиусами кривизны, существенно превышающими калибр заряда.
Характер действия по бронепреграде классического кумулятивного заряда (КЗ) и ударного ядра (СФЗ) показан на схеме ниже

Главным недостатком «ударного ядра» по сравнению с «кумулятивной струей» является значительно меньшее (до 10 раз) бронепробитие.
| Параметр | Ударное ядро | Кумулятивная струя |
|---|---|---|
| Дальность действия | До 100 м и более | Оптимально 5–7 диаметров заряда от цели |
| Структура поражающего элемента | Единое массивное тело | Разделяется на пест и струю |
| Скорость | 2–3 км/с | До 10 км/с |
| Бронепробитие (для калибра 100 мм) | До 100 мм стали | До 600 мм (при оптимальном расстоянии) |
| Заброневое действие | Высокое даже без сквозного пробития (ударная волна, осколки брони) | Зависит от попадания струи в критичные зоны (экипаж, боеукладка) |
| Устойчивость к динамической защите и экранам | Высокая (преодолевает взводные экраны) | Снижена (экраны и ДЗ могут рассеять струю) |
Преимущества ударных ядер
- Большая эффективная дальность — не требует точного позиционирования заряда перед целью.
- Пробитие преград с последующим заброневым действием — даже если броня не пробита насквозь, удар создаёт мощную ударную волну и выбивает осколки с внутренней стороны.
- Эффективность против лёгкой бронетехники — легко преодолевает экраны и поражает бортовую/крышевую броню БТР, БМП.
- Универсальность применения — подходит для дронов, мин, ракет.
Недостатки
- Меньшее бронепробитие по сравнению с классическими кумулятивными зарядами того же калибра.
- Зависимость от массы и формы ядра — требует точной настройки конструкции воронки для оптимального баланса скорости и пробития.
Поражающие элементы типа «ударное ядро» условно делятся на два вида:
- компактные (КПЭ)
- удлиненные (УПЭ), с относительным удлинение 3-4 и выше
Эффективность ударного действия определяется их массой и скоростью (для КПЭ) а также длиной (для УПЭ).
Типичные размеры компактного поражающего элемента полученного из медной КО с углом раствора 160 градусов составляют
Длина Lпэ= (0,4…0,6)dз
Диаметр dпэ=(0,5-0,6)dз
Расстояние, на котором формируется КПЭ составляет (3-8)dз
Глубина бронепробития такого ПЭ, движущегося со скоростью 2000 м/с составляет 0,4-0,6dз.
Толщина брони наиболее защищенных бронецелей — танков, в верхней проекции составляет 20-80 мм. Современные СФЗ, калибра 100 мм и более обеспечивают сквозное пробитие таких преград.
Однако это может оказаться недостаточным для поражения современных и модернизированных машин. Это объясняется более продуманным расположением уязвимых агрегатов в запреградном пространстве и значительным улучшением их защищенности.
Согласно экспертным оценкам, гарантированное поражение сверху современных танков могут обеспечить снарядоформирующие заряды с бронепробиваемость свыше 100 мм. В реальных калибрах СФЗ это возможно при достижении бронепробития равного или превышающего диаметр заряда.
Данную задачу можно решить путем формирования более удлиненных (относительное удлинение 4 и более) высокоплотных (сплавы тантала и обедненного урана) поражающих элементов с высокой начальной скоростью.
Боеприпасы с ударными ядрами активно развиваются из‑за роста применения лёгкой бронетехники и дронов. Их ключевые преимущества — простота преодоления экранов и динамической защиты, а также высокая эффективность при атаке сверху (крыша танка — самая уязвимая зона). В будущем ожидается интеграция таких зарядов в FPV‑дроны и автономные минные системы.

0 Комментариев