Ballistisk rakettoppskytingshøyde. Interkontinentalt ballistisk missil: hvordan det fungerer

Den 20. januar 1960 ble verdens første interkontinentale ballistiske missil, R-7, tatt i bruk i USSR. På grunnlag av denne raketten ble det opprettet en hel familie av middels klasse bæreraketter, som ga et stort bidrag til romutforskning. Det var R-7 som lanserte Vostok-romfartøyet i bane med den første kosmonauten - Yuri Gagarin. Vi bestemte oss for å snakke om fem legendariske sovjetiske ballistiske missiler.

Det to-trinns R-7 interkontinentale ballistiske missilet, kjærlig kalt "syv", hadde et avtakbart stridshode som veide 3 tonn. Raketten ble utviklet i 1956–1957 ved OKB-1 nær Moskva under ledelse av Sergei Pavlovich Korolev. Det ble det første interkontinentale ballistiske missilet i verden. R-7 ble tatt i bruk 20. januar 1960. Den hadde en rekkevidde på 8 tusen km. Senere ble en modifikasjon av R-7A tatt i bruk med en rekkevidde økt til 11 tusen km. R-7 brukte flytende to-komponent drivstoff: flytende oksygen som oksidasjonsmiddel, og T-1 parafin som drivstoff. Testing av raketten begynte i 1957. De tre første lanseringene var mislykkede. Det fjerde forsøket var vellykket. R-7 bar et termonukleært stridshode. Kastevekten var 5400–3700 kg.

Video

R-16

I 1962 tok USSR i bruk R-16-missilet. Modifikasjonen ble den første sovjetiske raketten som var i stand til å skyte opp fra en silo launcher. Til sammenligning ble den amerikanske SM-65 Atlas også lagret i gruven, men kunne ikke starte fra gruven: før de ble lansert, steg de til overflaten. R-16 er også det første sovjetiske to-trinns interkontinentale ballistiske missilet som bruker høytkokende drivstoffkomponenter med et autonomt kontrollsystem. Missilet ble tatt i bruk i 1962. Behovet for å utvikle dette missilet ble bestemt av de lave taktiske, tekniske og operasjonelle egenskapene til den første sovjetiske ICBM R-7. Opprinnelig skulle R-16 bare skytes opp fra bakkeutskytere. R-16 var utstyrt med et avtakbart monoblokk-stridshode av to typer, forskjellig i kraften til den termonukleære ladningen (ca. 3 Mt og 6 Mt). Maksimal flyrekkevidde var avhengig av massen og følgelig kraften til stridshodet, fra 11 tusen til 13 tusen km. Den første rakettoppskytingen endte i en ulykke. Den 24. oktober 1960, på Baikonur-teststedet, under den planlagte første testoppskytningen av R-16-raketten på stadiet av forutskytningsarbeidet, omtrent 15 minutter før oppskytingen, skjedde det en uautorisert start av andretrinnsmotorene pga. passeringen av en for tidlig kommando for å starte motorene fra den nåværende distributøren, som var forårsaket av et grovt brudd på missilforberedelsesprosedyren. Raketten eksploderte på utskytningsrampen. 74 mennesker ble drept, inkludert sjefen for de strategiske missilstyrkene, marskalk M. Nedelin. Senere ble R-16 basemissilet for å lage en gruppe interkontinentale missiler fra Strategic Missile Forces.

RT-2 ble det første sovjetiske seriell fastdrivende interkontinentale ballistiske missilet. Den ble tatt i bruk i 1968. Dette missilet hadde en rekkevidde på 9400–9800 km. Kastevekt - 600 kg. RT-2 ble preget av sin korte forberedelsestid for lansering - 3–5 minutter. For P-16 tok det 30 minutter. De første flytestene ble utført fra teststedet Kapustin Yar. Det var 7 vellykkede lanseringer. Under den andre testfasen, som fant sted fra 3. oktober 1966 til 4. november 1968 på prøvestedet Plesetsk, var 16 av 25 oppskytinger vellykkede. Raketten var i drift til 1994.

RT-2-rakett i Motovilikha-museet, Perm

R-36

R-36 var et kraftig missil som var i stand til å bære en termonukleær ladning og trenge gjennom et kraftig missilforsvarssystem. R-36 hadde tre stridshoder på 2,3 Mt hver. Missilet ble tatt i bruk i 1967. I 1979 ble den trukket ut av drift. Raketten ble skutt opp fra en silokaster. I løpet av testprosessen ble det utført 85 oppskytinger, hvorav 14 feil oppstod, hvorav 7 skjedde i de første 10 oppskytningene. Totalt ble det utført 146 oppskytinger av alle modifikasjoner av raketten. R-36M - videreutvikling av komplekset. Denne raketten er også kjent som "Satan". Det var verdens kraftigste kamp missilsystem. Den var betydelig overlegen sin forgjenger, R-36: i skytingsnøyaktighet - 3 ganger, i kampberedskap - 4 ganger, i utskytningssikkerhet - 15–30 ganger. Missilets rekkevidde var opptil 16 tusen km. Kastevekt - 7300 kg.

Video

"Temp-2S"

"Temp-2S" er det første mobile missilsystemet i USSR. Den mobile utskyteren var basert på et seksakslet MAZ-547A hjulunderstell. Komplekset var ment å angripe godt beskyttede luftvern-/missilforsvarssystemer og viktig militær og industriell infrastruktur som ligger dypt inne i fiendens territorium. Flytester av Temp-2S-komplekset begynte med den første oppskytingen av en rakett 14. mars 1972 på prøvestedet Plesetsk. Flyutviklingsstadiet i 1972 gikk ikke veldig greit: 3 av 5 oppskytinger mislyktes. Totalt ble det utført 30 oppskytinger under flytesting, hvorav 7 var nødoppskytinger. På sluttfasen av felles flytesting på slutten av 1974 ble det utført en salveoppskyting av to missiler, og den siste testoppskytningen ble utført 29. desember 1974. Temp-2S mobile bakkebaserte missilsystem ble tatt i bruk i desember 1975. Missilets rekkevidde var 10,5 tusen km. Missilet kunne bære et 0,65–1,5 Mt termonukleært stridshode. En videreutvikling av Temp-2S-missilsystemet var Topol-komplekset.

Informasjonsbyrået "Arms of Russia" fortsetter å publisere rangeringer av våpen og militært utstyr. Denne gangen vurderte eksperter russiske bakkebaserte interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) og fremmede land.">

4:57 / 10.02.12

Bakkebaserte interkontinentale ballistiske missiler fra Russland og fremmede land (rating)

Det russiske våpeninformasjonsbyrået fortsetter å publisere rangeringer av våpen og militært utstyr. Denne gangen vurderte eksperter bakkebaserte interkontinentale ballistiske missiler (ICBM) fra Russland og utlandet.

Den komparative vurderingen ble utført i henhold til følgende parametere:

  • ildkraft (antall stridshoder (WB), total kraft av WB, maksimal skyteområde, nøyaktighet - CEP)
  • konstruktiv perfeksjon (rakettens utskytningsmasse, generelle egenskaper, rakettens relative tetthet - forholdet mellom rakettens utskytningsmasse og volumet til transport- og utskytningsbeholderen (TPC))
  • drift (basert på et bakkebevegende missilsystem (MGRS) eller plassering i en silo-utskytningsanordning (silo-utskyter), tidspunkt for den interregulatoriske perioden, mulighet for å forlenge garantiperioden)

Totalpoengene for alle parametere ga helhetsvurdering sammenlignet ICBM. Det ble tatt hensyn til at hver MDB tatt fra det statistiske utvalget, sammenlignet med andre MDBer, ble vurdert ut fra tekniske krav av sin tid.

Variasjonen av bakkebaserte ICBM-er er så stor at utvalget bare inkluderer ICBM-er som for tiden er i drift og har en rekkevidde på mer enn 5500 km - og bare Kina, Russland og USA har slike (Storbritannia og Frankrike har forlatt bakken -baserte ICBM-er, som bare plasserer dem på ubåter).

Interkontinentale ballistiske missiler

RS-20A

SS-18 Satan

Russland

RS-20B

S S-18 Satan

Russland

Kina

Kina

Basert på antall poeng ble de fire første plassene tatt av:

1. Russisk ICBM R-36M2 "Voevoda" (15A18M, START-kode - RS-20V, i henhold til NATO-klassifisering - SS-18 Satan (russisk: "Satan"))

  • Vedtatt i bruk, 1988
  • Drivstoff - flytende
  • Antall akselererende trinn - 2
  • Lengde, m - 34,3
  • Maksimal diameter, m - 3,0
  • Utskytningsvekt, t - 211,4
  • Start - mørtel (for siloer)
  • Kastevekt, kg - 8.800
  • Flyrekkevidde, km -11 000 - 16 000
  • Antall BB, strøm, ct -10Х550-800
  • KVO, m - 400 - 500

Totalpoeng for alle parametere - 28,5

Den kraftigste bakkebaserte ICBM er 15A18M-missilet til R-36M2 "Voevoda"-komplekset (betegnelse for Strategic Missile Forces RS-20V, NATO-betegnelse SS-18mod4 "Satan". R-36M2-komplekset har ingen like i sin teknologisk nivå og kampevner.

15A18M er i stand til å bære plattformer med flere dusin (fra 20 til 36) individuelt målrettede kjernefysiske MIRV-er, samt manøvrere stridshoder. Den er utstyrt med et missilforsvarssystem, som lar en bryte gjennom et lagdelt missilforsvarssystem ved hjelp av våpen basert på nye fysiske prinsipper. R-36M2 er på vakt i ultrabeskyttede silokastere, som er motstandsdyktige mot sjokkbølger på et nivå på ca. 50 MPa (500 kg/cm2).

Utformingen av R-36M2 inkluderer muligheten til å skyte direkte i løpet av en periode med massiv fiendtlig kjernefysisk innvirkning på et posisjonsområde og blokkering av et posisjonsområde med atomeksplosjoner i stor høyde. Missilet har den høyeste motstanden blant ICBM-er mot atomvåpen.

Raketten er dekket med et mørkt varmebeskyttende belegg, som letter passasjen av skyer atomeksplosjon. Den er utstyrt med et system av sensorer som måler nøytron- og gammastråling, registrerer farlige nivåer og, mens missilet passerer gjennom skyen til en atomeksplosjon, slår av kontrollsystemet, som forblir stabilisert til missilet går ut faresone, hvoretter kontrollsystemet slår seg på og korrigerer banen.

Et angrep fra 8-10 15A18M-missiler (fullt utstyrt) sikret ødeleggelsen av 80 % av det industrielle potensialet til USA og det meste av befolkningen.

2. US ICBM LGM-118A "Peacekeeper" - MX

Grunnleggende taktikk tekniske spesifikasjoner(TTX):

  • Vedtatt i bruk, 1986
  • Drivstoff - solid
  • Antall akselererende trinn - 3
  • Lengde, m - 21,61
  • Maksimal diameter, m - 2,34
  • Utskytningsvekt, t - 88.443
  • Start - mørtel (for siloer)
  • Kastevekt, kg - 3.800
  • Flyrekkevidde, km - 9.600
  • Antall BB, kraft, ct - 10X300
  • KVO, m - 90 - 120

Totalpoeng for alle parametere - 19,5

Det kraftigste og mest avanserte amerikanske ICBM, det tre-trinns MX-missilet med fast drivstoff, var utstyrt med ti med en kapasitet på 300 kt hver. Det hadde økt motstand mot virkningene av atomvåpen og hadde evnen til å overvinne det eksisterende missilforsvarssystemet, begrenset av en internasjonal traktat.

MX hadde de største egenskapene blant ICBM-er når det gjelder nøyaktighet og evne til å treffe et sterkt beskyttet mål. Samtidig var selve MX-ene bare basert på de forbedrede silo-utskytningsanordningene til Minuteman ICBM-ene, som var dårligere i sikkerhet enn de russiske silo-utskytningsanordningene. I følge amerikanske eksperter var MX 6-8 ganger bedre i kampevner enn Minuteman-3.

Totalt ble det utplassert 50 MX-missiler, som var i beredskap i en tilstand av 30 sekunders beredskap for utskyting. Fjernet fra drift i 2005, blir missilene og alt utstyr i posisjonsområdet bevart. Alternativer for å bruke MX til å starte høypresisjons ikke-atomangrep vurderes.

3. Russisk ICBM PC-24 "Yars" - russisk mobilbasert interkontinentalt ballistisk missil med fast brensel med flere stridshoder

Hovedtaktiske og tekniske egenskaper (TTX):

  • Vedtatt for tjeneste, 2009
  • Drivstoff - solid
  • Antall akselererende trinn - 3
  • Lengde, m - 22,0
  • Maksimal diameter, m - 1,58
  • Utskytningsvekt, t - 47,1
  • Start - mørtel
  • Kastevekt, kg - 1.200
  • Flyrekkevidde, km - 11 000
  • Antall BB, strøm, ct - 4X300
  • KVO, m - 150

Totalt poeng for alle parametere er 17,7

Strukturelt ligner RS-24 på Topol-M og har tre trinn. Skiller seg fra RS-12M2 "Topol-M":

  • ny plattform for avl av blokker med stridshoder
  • re-utstyr av en del av missilkontrollsystemet
  • økt nyttelast

Missilet går i bruk i en fabrikktransport- og utskytningscontainer (TPC), der det bruker hele sin tjeneste. Kroppen til missilproduktet er belagt med spesielle forbindelser for å redusere effekten av en atomeksplosjon. Sannsynligvis ble en ekstra sammensetning påført ved bruk av stealth-teknologi.

Veilednings- og kontrollsystem (GCS) er et autonomt treghetskontrollsystem med en innebygd digital datamaskin (OND), sannsynligvis ved bruk av astrokorreksjon. Den foreslåtte utvikleren av kontrollsystemet er Moskva forsknings- og produksjonssenter for instrumentteknikk og automatisering.

Bruken av den aktive banestrekningen er redusert. For å forbedre hastighetskarakteristikkene på slutten av det tredje trinnet, er det mulig å bruke en sving med retningen på en null økning av avstanden til drivstoffreserven til det siste trinnet er helt oppbrukt.

Instrumentrommet er fullstendig forseglet. Raketten er i stand til å overvinne skyen av en atomeksplosjon ved oppskyting og utføre en programmanøver. For testing vil raketten mest sannsynlig være utstyrt med et telemetrisystem - T-737 Triad-mottakeren og indikatoren.

For å motvirke missilforsvarssystemer er missilet utstyrt med et mottiltakssystem. Fra november 2005 til desember 2010 ble tester av anti-missilforsvarssystemer utført ved bruk av Topol og K65M-R missiler.

4. Russisk ICBM UR-100N UTTH (GRAU-indeks - 15A35, START-kode - RS-18B, i henhold til NATO-klassifisering - SS-19 Stiletto (engelsk "Stiletto"))

Hovedtaktiske og tekniske egenskaper (TTX):

  • Vedtatt i bruk, 1979
  • Drivstoff - flytende
  • Antall akselererende trinn - 2
  • Lengde, m - 24,3
  • Maksimal diameter, m - 2,5
  • Utskytningsvekt, t - 105,6
  • Start - gassdynamisk
  • Kastevekt, kg - 4.350
  • Flyrekkevidde, km - 10.000
  • Antall BB, strøm, ct - 6Х550
  • KVO, m - 380

Den totale poengsummen for alle parametere er 16,6

ICBM 15A35 er et to-trinns interkontinentalt ballistisk missil, laget i henhold til "tandem"-designet med en sekvensiell separasjon av trinn. Raketten utmerker seg ved en veldig tett layout og praktisk talt ingen "tørre" rom. I følge offisielle data, fra juli 2009, hadde de russiske strategiske missilstyrkene 70 utplasserte 15A35 ICBM-er.

Den siste divisjonen var tidligere under avvikling, men etter avgjørelse fra presidenten for Den russiske føderasjonen D.A. Medvedev i november 2008 ble avviklingsprosessen avsluttet. Divisjonen vil fortsette å være på vakt med 15A35 ICBM inntil den er utstyrt med "nye missilsystemer" (tilsynelatende enten Topol-M eller RS-24).

Tilsynelatende, i nær fremtid, vil antallet 15A35-missiler på kamptjeneste bli ytterligere redusert til det stabiliserer seg på et nivå på rundt 20-30 enheter, tatt i betraktning kjøpte missiler. UR-100N UTTH-missilsystemet er ekstremt pålitelig - 165 test- og kamptreningsoppskytinger ble utført, hvorav bare tre mislyktes.

Det amerikanske magasinet til Air Force Rocketry Association kalte UR-100N UTTH-missilet "en av de mest fremragende tekniske utviklingene" Den kalde krigen"Det første komplekset, som fortsatt er utstyrt med UR-100N-missiler, ble satt på kamptjeneste i 1975 med en garantiperiode på 10 år. Under opprettelsen ble alle de beste designløsningene utarbeidet på tidligere generasjoner av "hundrevis" implementert.

De høye pålitelighetsindikatorene for missilet og komplekset som helhet, som deretter ble oppnådd under driften av det forbedrede komplekset med UR-100N UTTH ICBM, gjorde det mulig for den militærpolitiske ledelsen i landet å stille overfor RF Forsvarsdepartementet, Generalstab, kommandoen over de strategiske missilstyrkene og hovedutvikleren representert av NPO Mashinostroeniya oppgaven med å gradvis utvide levetiden til komplekset med 10 til 15, deretter til 20, 25 og til slutt til 30 og utover.

Ballistiske missiler har vært og er fortsatt et pålitelig skjold for Russlands nasjonale sikkerhet. Et skjold, klar, om nødvendig, til å bli til et sverd.

R-36M "Satan"

Utvikler: Yuzhnoye Design Bureau
Lengde: 33,65 m
Diameter: 3 m
Startvekt: 208.300 kg
Rekkevidde: 16000 km
Sovjetisk strategisk missilsystem av tredje generasjon, med et tungt totrinns væskedrevet, ampulisert interkontinentalt ballistisk missil 15A14 for plassering i en silo launcher 15P714 av økt sikkerhetstype OS.

Amerikanerne kalte det sovjetiske strategiske missilsystemet "Satan". Da det ble testet første gang i 1973, var missilet det kraftigste ballistiske systemet som noen gang er utviklet. Ikke et eneste missilforsvarssystem var i stand til å motstå SS-18, hvis ødeleggelsesradius var så mye som 16 tusen meter. Etter opprettelsen av R-36M, Sovjetunionen kunne ikke bekymre seg for "våpenkappløpet". Men på 1980-tallet ble "Satan" modifisert, og i 1988 ble den tatt i bruk sovjetisk hær en ny versjon av SS-18 har kommet - R-36M2 "Voevoda", som selv moderne amerikanske missilforsvarssystemer ikke kan gjøre noe mot.

RT-14:002. "Topol-M"


Lengde: 22,7 m
Diameter: 1,86 m
Startvekt: 47,1 t
Rekkevidde: 11000 km

RT-2PM2-raketten er designet som en tre-trinns rakett med et kraftig blandet fast brensel kraftverk og glassfiberkropp. Testing av raketten begynte i 1994. Den første oppskytingen ble utført fra en silo-utskytningsanordning ved Plesetsk-kosmodromen 20. desember 1994. I 1997, etter fire vellykkede oppskytninger, begynte masseproduksjonen av disse missilene. Loven om adopsjon av det interkontinentale ballistiske missilet Topol-M i bruk av den russiske føderasjonens strategiske missilstyrker ble godkjent av statskommisjonen 28. april 2000. Fra slutten av 2012 var det 60 silobaserte og 18 mobilbaserte Topol-M-missiler på kamptjeneste. Alle silobaserte missiler er på kamptjeneste i Taman Missile Division (Svetly, Saratov-regionen).

PC-24 "Yars"

Utvikler: MIT
Lengde: 23 m
Diameter: 2 m
Rekkevidde: 11000 km
Den første rakettoppskytingen fant sted i 2007. I motsetning til Topol-M, har den flere stridshoder. I tillegg til stridshoder, har Yars også et sett med rakettforsvarspenetrasjonsevner, som gjør det vanskelig for fienden å oppdage og avskjære det. Denne innovasjonen gjør RS-24 til det mest vellykkede kampmissilet i sammenheng med utplasseringen av et globalt amerikansk missilforsvarssystem.

SRK UR-100N UTTH med 15A35 missil

Utvikler: Central Design Bureau of Mechanical Engineering
Lengde: 24,3 m
Diameter: 2,5 m
Startvekt: 105,6 t
Rekkevidde: 10 000 km
Det tredje generasjons interkontinentale ballistiske væskemissilet 15A30 (UR-100N) med et multippelt uavhengig målbart reentry-kjøretøy (MIRV) ble utviklet ved Central Design Bureau of Mechanical Engineering under ledelse av V.N. Flydesigntester av 15A30 ICBM ble utført på Baikonur treningsplass (formann for statskommisjonen - generalløytnant E.B. Volkov). Den første lanseringen av 15A30 ICBM fant sted 9. april 1973. I følge offisielle data, fra juli 2009, hadde de strategiske missilstyrkene i Den russiske føderasjonen 70 utplasserte 15A35 ICBM-er: 1. 60. missildivisjon (Tatishchevo), 41 UR-100N UTTH 2. 28. Guards missildivisjon (Kozelsk), 29 -100N UTTH.

15Zh60 "Godt gjort"

Utvikler: Yuzhnoye Design Bureau
Lengde: 22,6 m
Diameter: 2,4 m
Startvekt: 104,5 t
Rekkevidde: 10 000 km
RT-23 UTTH "Molodets" - strategiske missilsystemer med tre-trinns interkontinentale ballistiske missiler med fast brensel 15Zh61 og 15Zh60, henholdsvis mobil jernbane og stasjonær silobasert. dukket opp videre utvikling kompleks RT-23. De ble tatt i bruk i 1987. Aerodynamiske ror er plassert på den ytre overflaten av kåpen, slik at raketten kan styres i rulle under operasjonen av første og andre trinn. Etter å ha passert gjennom de tette lagene i atmosfæren, kastes kåpen.

R-30 "Bulava"

Utvikler: MIT
Lengde: 11,5 m
Diameter: 2 m
Startvekt: 36,8 tonn.
Flyrekkevidde: 9300 km
Russisk ballistisk missil med fast brensel av D-30-komplekset for utplassering på Project 955-ubåter Den første oppskytningen av Bulava fant sted i 2005. Innenlandske forfattere kritiserer ofte Bulava-missilsystemet under utvikling for en ganske stor andel mislykkede tester. Ifølge kritikere dukket Bulava opp på grunn av Russlands banale ønske om å spare penger: landets ønske om å redusere utviklingskostnadene ved å forene Bulava med landmissiler. sin produksjon billigere enn vanlig.

X-101/X-102

Utvikler: MKB "Raduga"
Lengde: 7,45 m
Diameter: 742 mm
Vingespenn: 3 m
Startvekt: 2200-2400
Flyrekkevidde: 5000-5500 km
Ny generasjon strategisk kryssermissil. Kroppen er et lavvinget fly, men har et flatt tverrsnitt og sideflater. Missilets stridshode, som veier 400 kg, kan treffe 2 mål samtidig i en avstand på 100 km fra hverandre. Det første målet vil bli truffet av ammunisjon som faller ned med fallskjerm, og det andre direkte når det blir truffet av et missil. Ved en rekkevidde på 5 000 km er det sirkulære sannsynlige avviket (CPD) bare 5-6 meter, og i en rekkevidde på 10 000. km den ikke overstiger 10 m.

"...Maksimal høyde betyr avstanden målt normal til jordens ellipsoide fra overflaten til det høyeste punktet på rakettens flybane..."

Kilde:

DEKRET fra presidenten i den russiske føderasjonen datert 15. desember 2000 N 574-rp

"OM SIGNERING AV ET MEMORANDUM OM FORSTÅELSE OM VARSLER OM RAKETTLANSERING"

  • - vertikal avstand fra flyet i luften til overflatenivået, konvensjonelt tatt som null. Det er vanlig å dele luftrommet inn i ekstremt lite, lite, middels, stort, stratosfærisk, mesosfærisk...

    Ordliste over militære termer

  • - et sett med prosesser som skjer i utskytnings- og missilsystemene fra det øyeblikket "Start"-kommandoen er gitt til missilet forlater utskytningsrampen, består av å forberede kontrollsystemet for drift, ...

    Ordliste over militære termer

  • - vertikal avstand fra et fly under flukt til overflatenivået tatt som null. Det skilles mellom absolutt vannstand, målt fra havnivå...

    Encyclopedia of technology

  • - vertikal avstand fra luftfartøyet til akseptert opprinnelse. referansenivå...

    Big Encyclopedic Polytechnic Dictionary

  • - en selvgående GUIDED MISSIL som flyr, vanligvis i lav høyde, ved hjelp av et moderne veiledningssystem som inkluderer en områdegjenkjenningskrets...

    Vitenskapelig og teknisk encyklopedisk ordbok

  • - flyseksjon med rakettmotorer i gang...

    Marine ordbok

  • - en del av missilbanen der motoren ikke går og missilet beveger seg kun under påvirkning av treghetskrefter, tyngdekraft og motstandskrefter, det vil si som et artilleriskall ...

    Marine ordbok

  • - et sett med prosesser som skjer i systemene til utskytningsrampen, utstyret om bord og fremdriftssystemet til raketten fra det øyeblikket "Start"-kommandoen er gitt til raketten forlater utskytningsrampen ...

    Marine ordbok

  • - "...sikker flyhøyde er den minste tillatte flyhøyden for fly, som garanterer mot kollisjon med jordens overflate eller med hindringer på den;..." Kilde: Ordre fra Transportdepartementet i Den russiske føderasjonen datert 31. juli...

    Offisiell terminologi

  • - "...30) "flyhøyde" er et generelt begrep som betyr den vertikale avstanden fra et visst nivå til flyet;..." Kilde: Ordre fra forsvarsministeren i den russiske føderasjonen N 136, transportdepartementet av den russiske føderasjonen N 42, Rosaviakosmos N 51 datert 31.03.

    Offisiell terminologi

  • - ".....

    Offisiell terminologi

  • - se raketter...

    Encyclopedic Dictionary of Brockhaus and Euphron

  • - del av et missil designet for å treffe et mål. Den rommer stridshodet, sikringen og sikkerhetsaktuatoren...
  • - levere våpen til målet. I henhold til designkarakteristikkene til R.b. delt inn i ballistiske missiler og kryssermissiler, guidede og ustyrte...

    Stor sovjetisk leksikon

  • - våpen for å ødelegge bakke-, luft- og sjømål. De er delt inn i ballistiske missiler og kryssermissiler, guidede og ustyrte...

    Stor encyklopedisk ordbok

  • - Brennende raketter...

    Ordbok fremmedord russisk språk

"Maksimal flyhøyde for et ballistisk missil" i bøker

Tilbyr det siste ballistiske missilet fra en dieselelektrisk ubåt ved Stillehavsflåten

Fra boken Admiral's Routes (eller glimt av minne og informasjon fra utsiden) forfatter Soldatenkov Alexander Evgenievich

Tilveiebringer den siste missilavfyringen av et ballistisk missil fra en dieselelektrisk ubåt ved Stillehavsflåten Våren 1981 var MPK-155 involvert i å sørge for missilavfyring av et ballistisk missil fra en dieselelektrisk ubåt fra Project 629 (iht. klassifiseringen av vår "sannsynlige

Flyhastighet og høyde

Fra boken Birøkt for nybegynnere forfatter Tikhomirov Vadim Vitalievich

Flyhastighet og høyde Under gunstige forhold flyr en bie etter nektar med hastigheten til en bil innenfor bygrenser - opptil 60 km i timen, og returnerer med nektar heller ikke sakte - 30-40 km i timen. I godt vær foregår flyturen i en høyde på 10–12 m, under vindforhold - opptil 1

Kapittel 5 Maksimal effekt

Fra boken Project Russia. Å velge en vei forfatter Forfatter ukjent

Kapittel 5 Maksimal kraft Kraft skal være som en kraftig akse som en enorm tilstandsmekanisme roterer trygt og jevnt rundt. Akkurat som en aluminiumseiker ikke kan støtte en flertonns turbin, uansett hvor balansert denne turbinen er, så vil ikke et stort land

§ 1. Maksimal urettferdighet

Fra forfatterens bok

§ 1. Maksimal urettferdighet Rikdom reduserer ikke grådighet. Sallust Prosessen som finner sted i åndelig liv Vestlig samfunn, kan betegnes som "mpenisering" (fra de første bokstavene i ordene "materialisering", "primitivisering", "egoisme", "abnormitet"). I dette

"Maksimal rengjøring av enheten..."

Fra boken Stalins anti-korrupsjonskomité forfatter Sever Alexander

"Maksimal rengjøring av enheten..." Etter fullført Borgerkrig på V.I. Lenin fikk endelig muligheten til å ta tak i problemene til toppen av statsapparatet. Lenins konklusjoner og forslag er inneholdt i hans kjente arbeider, som mottok

Dynamisk vs. ballistisk

Fra boken A Brief Guide to Developing Flexibility forfatter Osmak Konstantin Viktorovich

Dynamisk versus ballistisk Ser ut som ett egg. jeg selv i lang tid(i omtrent fem minutter) Jeg kunne ikke forstå hva forskjellen var. Men det finnes poenget med å inkludere denne typen forberedende øvelser (og disse er forberedende øvelser) er å lære de strakte musklene!

Innenriks luft-til-luft-styrte missiler Del 2. Middels og lang rekkevidde missiler

Fra boken Equipment and Weapons 2006 02 forfatter

Innenriks luft-til-luft-styrte missiler Del 2. Mellomstore og mellomstore missiler lang rekkevidde Utgaven bruker fotografier av V. Drushlyakov, A. Mikheev, M. Nikolsky, S. Skrynkikov, samt bilder fra arkivene til redaksjonen og magasinet Aerospace Review Graphics.

JEG. BALLISTISKE UNDERBÅTTSRAKETTER OVERFLATELANSERINGSRAKETTER

Fra boken Utstyr og våpen 1997 11-12 forfatter Magasinet "Utstyr og våpen"

JEG. BALLISTISKE MISSILER AV UBÅTER OVERFLATELAUNCH RISSILER Prosjekt for å bevæpne P-2-ubåten med R-1-missiler I 1949 utviklet B-18-sentralkomiteen et foreløpig designdesign for P-2-ubåten. Et av prosjektalternativene inkluderte å utstyre den med ballistiske missiler.

Innenriks luft-til-luft-styrte missiler Del 1. Kortdistansemissiler

Fra boken Equipment and Weapons 2005 09 forfatter Magasinet "Utstyr og våpen"

Innenriks luft-til-luft-styrte missiler Del 1. Kortdistansemissiler Rostislav Angelsky Vladimir Korovin I dette arbeidet er det forsøkt å presentere prosessen med skapelse og utvikling på en ryddig måte innenlandske missiler luft-til-luft klasse. På

Maksimal ytelse

Fra boken The Perfectionist Paradox av Ben-Shahar Tal

Peak Performance-psykologene Robert Yerkes og John Dodson har vist at ytelsen forbedres etter hvert som nivået av mental og psykologisk opphisselse øker – til det punktet hvor ytterligere økning i opphisselse fører til forverring.

31. desember 2007 Russland: vellykket test av et marine ballistisk missil

Fra boken Oversettelser av polske fora for 2007 forfatter Forfatter ukjent

31. desember 2007 Russland: vellykket test av et ballistisk sjømissil http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=9...amp;v=2&s=0Rosja: udana pr?ba morskiej rakiety balistycznejKos 1981- Den psykologiske krigføringen til USSR fortsetter. I mange år nå i jula skyter de alltid noe for å skremme

Maksimal styrke

av Ferris Timothy

Maximum Strength Barry gjør deretter anklagene sterke. Virkelig sterk Foreløpig bruker han en protokoll som ligner den Allison fulgte i 2003, men øvelsene har blitt justert og blitt mer begrenset. Vennligst betal

Maksimal hastighet

Fra boken Den perfekte kroppen på 4 timer av Ferris Timothy

Topphastighet Til slutt, etter å ha gjort atletene sterke, setter Barry ut for å gjøre dem raske Hvis løping ikke er noe for deg, hopp over denne delen og les bare sidefeltene. Og vi kommer tilbake til historien vår...Hver idrettsutøver utfører først to testløp.

Erfaring med å gjenskape den amerikanske Sidewinder-raketten. Manøvrerbare luftkampmissiler

Fra boken Half a Century in Aviation. Notater fra en akademiker forfatter Fedosov Evgeniy Alexandrovich

Erfaring med å gjenskape den amerikanske Sidewinder-raketten. Manøvrerbare missiler luftkamp Amerikansk Sidewinder rakett. Dette er en veldig interessant rakett ingeniørmessig, som har en rekke virkelig geniale løsninger funnet av én person. Etternavnet hans er McClean, han

§ 1.2 Grunnleggende om Ritz ballistisk teori

Fra boken Ritz's Ballistic Theory and the Picture of the Universe forfatter Semikov Sergey Alexandrovich

§ 1.2 Fundamentals of Ritz Ballistic Theory Det var et stort behov for et mellomledd som ble oppfunnet for å forklare årsaken til likestilling av handling og reaksjon. Jeg uttalte i introduksjonen at strålingsenergi, generert og sendt ut med lysets hastighet,

ICBM er en veldig imponerende menneskelig skapelse. Enorm størrelse, termonukleær kraft, flammesøyle, motorbrøl og oppskytingens truende brøl. Alt dette eksisterer imidlertid bare på bakken og i de første minuttene av lanseringen. Etter at de utløper, slutter raketten å eksistere. Lenger inn i flyturen og for å utføre kampoppdraget, brukes bare det som er igjen av raketten etter akselerasjon - nyttelasten.

Med lange oppskytningsrekkevidder strekker nyttelasten til et interkontinentalt ballistisk missil seg ut i verdensrommet i mange hundre kilometer. Den stiger opp i laget av lavbanesatellitter, 1000-1200 km over jorden, og befinner seg blant dem for en kort stund, bare litt etter deres generelle løp. Og så begynner den å gli ned langs en elliptisk bane...

Et ballistisk missil består av to hoveddeler - den akselererende delen og den andre for akselerasjonens skyld. Den akselererende delen er et par eller tre store multitonns etapper, fylt til siste kapasitet med drivstoff og med motorer i bunnen. De gir den nødvendige hastigheten og retningen til bevegelsen til den andre hoveddelen av raketten - hodet. Boosterstadiene, som erstatter hverandre i lanseringsreléet, akselererer dette stridshodet i retning av området for dets fremtidige fall.

Hodet på en rakett er en kompleks last som består av mange elementer. Den inneholder et stridshode (ett eller flere), en plattform som disse stridshodene er plassert på sammen med alt annet utstyr (som midler for å lure fiendens radarer og missilforsvar), og en kåpe. Det er også drivstoff og komprimerte gasser i hodedelen. Hele stridshodet vil ikke fly til målet. Det, som selve ballistiske missilet tidligere, vil splittes i mange elementer og rett og slett slutte å eksistere som en helhet. Kåpen vil skille seg fra den ikke langt fra utskytningsområdet, under driften av andre trinn, og et sted underveis vil den falle. Plattformen vil kollapse når den kommer inn i luften i nedslagsområdet. Bare én type element vil nå målet gjennom atmosfæren. Stridshoder.

På nært hold ser stridshodet ut som en langstrakt kjegle, en meter eller halvannen lang, med en base så tykk som en menneskelig torso. Nesen på kjeglen er spiss eller litt sløv. Denne kjeglen er spesiell fly, hvis oppgave er å levere våpen til målet. Vi kommer tilbake til stridshoder senere og ser nærmere på dem.

Lederen for "Peacekeeper", Fotografiene viser avlsstadiene til den amerikanske tunge ICBM LGM0118A Peacekeeper, også kjent som MX. Missilet var utstyrt med ti 300 kt multiple stridshoder. Missilet ble trukket ut av drift i 2005.

Dra eller dytte?

I et missil er alle stridshoder plassert i det såkalte avlsstadiet, eller "buss". Hvorfor buss? Fordi, etter først å ha blitt frigjort fra kåpen, og deretter fra det siste boosterstadiet, bærer forplantningsstadiet stridshodene, som passasjerer, ved gitte stopp, langs banene deres, langs hvilke de dødelige kjeglene vil spre seg til målene deres.

"Bussen" kalles også kampstadiet, fordi arbeidet bestemmer nøyaktigheten av å peke stridshodet til målpunktet, og derfor kampeffektiviteten. Forplantningsstadiet og dets drift er en av de største hemmelighetene i en rakett. Men vi vil likevel ta en liten, skjematisk titt på dette mystiske trinnet og dets vanskelige dans i verdensrommet.

Fortynningsstadiet har forskjellige former. Oftest ser det ut som en rund stubbe eller et bredt brød, som stridshoder er montert på toppen, peker fremover, hver på hver sin fjærskyver. Stridshoder er forhåndsplassert i presise separasjonsvinkler (ved missilbasen, manuelt, ved bruk av teodolitter) og ansikt forskjellige sider, som en haug med gulrøtter, som pinnsvinets nåler. Plattformen, full av stridshoder, inntar en gitt posisjon under flukt, gyrostabilisert i verdensrommet. Og i de riktige øyeblikkene skyves stridshoder ut av det én etter én. De kastes ut umiddelbart etter fullføring av akselerasjon og separasjon fra det siste akselerasjonstrinnet. Inntil (du vet aldri?) de skjøt ned hele denne ufortynnede bikuben med anti-missilvåpen eller noe om bord på avlsstadiet mislyktes.

Men dette skjedde før, ved begynnelsen av flere stridshoder. Nå presenterer avl et helt annet bilde. Hvis stridshodene tidligere har "stukket" fremover, er nå selve scenen foran langs banen, og stridshodene henger nedenfra, med toppene bakover, omvendt, som flaggermus. Selve "bussen" i noen raketter ligger også opp ned, i en spesiell fordypning i rakettens øvre trinn. Nå, etter separasjon, presser ikke avlsstadiet, men drar stridshodene med seg. Dessuten drar den, og støtter seg med fire "poter" plassert på kryss og tvers, utplassert foran. I endene av disse metallbena er det bakovervendte skyvedyser for ekspansjonsstadiet. Etter atskillelse fra akselerasjonsstadiet, setter "bussen" svært nøyaktig inn bevegelsen sin i begynnelsen av rommet ved hjelp av sitt eget kraftige veiledningssystem. Han selv okkuperer den nøyaktige banen til det neste stridshodet - dets individuelle vei.

Deretter åpnes de spesielle treghetsfrie låsene som holdt det neste avtakbare stridshodet. Og ikke engang atskilt, men rett og slett ikke lenger forbundet med scenen, forblir stridshodet urørlig hengende her, i fullstendig vektløshet. Øyeblikkene av hennes egen flukt begynte og strømmet forbi. Som ett enkelt bær ved siden av en drueklase med andre stridshodedruer som ennå ikke er plukket fra scenen av foredlingsprosessen.

Fiery Ten, K-551 "Vladimir Monomakh" er en russisk strategisk atomubåt (Project 955 "Borey"), bevæpnet med 16 fastbrensel Bulava ICBM med ti flere stridshoder.

Delikate bevegelser

Nå er scenens oppgave å krype vekk fra stridshodet så delikat som mulig, uten å forstyrre dens nøyaktig innstilte (målrettede) bevegelse med gassstråler fra dysene. Hvis en supersonisk stråle av en dyse treffer et adskilt stridshode, vil den uunngåelig legge til sitt eget tilsetningsstoff til parametrene for bevegelsen. I løpet av den påfølgende flytetiden (som er en halvtime til femti minutter, avhengig av utskytningsrekkevidden), vil stridshodet drive fra denne eksos-"klappen" fra jetflyet en halv kilometer til en kilometer sidelengs fra målet, eller enda lenger. Den vil drive uten hindringer: det er plass, de slo den - den fløt og ble ikke holdt tilbake av noe. Men er en kilometer sidelengs nøyaktig i dag?

For å unngå slike effekter er det nettopp de fire øvre «bena» med motorer som er adskilt til sidene som trengs. Scenen er liksom trukket frem på dem slik at eksosstrålene går til sidene og ikke kan fange stridshodet atskilt av scenebuken. All skyvekraft er delt mellom fire dyser, noe som reduserer kraften til hver enkelt stråle. Det er også andre funksjoner. For eksempel, hvis det er et smultringformet fremdriftstrinn (med et tomrom i midten - med dette hullet settes det på rakettens øvre trinn, som giftering finger) til Trident-II D5-missilet, bestemmer kontrollsystemet at det atskilte stridshodet fortsatt faller under eksosen fra en av dysene, så slår kontrollsystemet av denne dysen. Demper stridshodet.

Scenen, forsiktig, som en mor fra vuggen til et sovende barn, frykter å forstyrre freden hans, tipper på tærne ut i rommet på de tre gjenværende dysene i lav skyvemodus, og stridshodet forblir på siktebanen. Deretter roteres "donut"-stadiet med krysset av skyvedysene rundt aksen slik at stridshodet kommer ut fra sonen til fakkelen til den avslåtte dysen. Nå beveger scenen seg bort fra det gjenværende stridshodet på alle fire dysene, men foreløpig også ved lavt gass. Når en tilstrekkelig avstand er nådd, slås hovedkraften på, og scenen beveger seg kraftig inn i området for målbanen til neste stridshode. Der bremser den ned på en kalkulert måte og setter igjen svært nøyaktig parametrene for sin bevegelse, hvoretter den skiller det neste stridshodet fra seg selv. Og så videre - til den lander hvert stridshode på sin bane. Denne prosessen er rask, mye raskere enn du leser om den. På halvannet til to minutter utplasserer kampfasen et dusin stridshoder.

Matematikkens avgrunner

Interkontinentalt ballistisk missil R-36M Voevoda Voevoda,

Det som er sagt ovenfor er nok til å forstå hvordan et stridshodes egen vei begynner. Men hvis du åpner døren litt bredere og ser litt dypere, vil du legge merke til at i dag er rotasjonen i rommet til avlsstadiet som bærer stridshodet et bruksområde for kvartærnion-kalkulus, der holdningen ombord kontrollsystemet behandler de målte parametrene for bevegelsen med en kontinuerlig konstruksjon av orienterings-kvarternion om bord. Quaternion er et så komplekst tall (over feltet komplekse tall ligger en flat kropp av kvaternioner, som matematikere ville sagt i deres presise definisjonsspråk). Men ikke med de vanlige to delene, ekte og imaginære, men med en ekte og tre imaginære. Totalt har quaternion fire deler, som faktisk er det den latinske roten quatro sier.

Fortynningsstadiet gjør jobben sin ganske lavt, umiddelbart etter at booststadiene er slått av. Det vil si i en høyde på 100−150 km. Og det er også påvirkningen av gravitasjonsanomalier på jordens overflate, heterogeniteter i det jevne gravitasjonsfeltet rundt jorden. Hvor er de fra? Fra ujevnt terreng, fjellsystemer, forekomst av bergarter med forskjellig tetthet, oseaniske depresjoner. Gravitasjonsanomalier tiltrekker enten scenen til seg selv med ekstra tiltrekning, eller omvendt, frigjør den litt fra jorden.

I slike heterogeniteter, komplekse krusninger av lokale gravitasjonsfelt, må avlsstadiet utplassere stridshodene med presisjonsnøyaktighet. For å gjøre dette var det nødvendig å lage et mer detaljert kart over jordens gravitasjonsfelt. Det er bedre å "forklare" egenskapene til et reelt felt i systemer med differensialligninger som beskriver nøyaktig ballistisk bevegelse. Dette er store, romslige (for å inkludere detaljer) systemer med flere tusen differensialligninger, med flere titusenvis av konstante tall. Og selve gravitasjonsfeltet i lave høyder, i den umiddelbare nær-jorden-regionen, betraktes som en felles attraksjon av flere hundre punktmasser med forskjellige "vekter" lokalisert nær midten av jorden i i en bestemt rekkefølge. Dette oppnår en mer nøyaktig simulering av jordens virkelige gravitasjonsfelt langs rakettens flybane. Og mer nøyaktig drift av flykontrollsystemet med det. Og også... men det er nok! – La oss ikke se lenger og lukke døren; Det som er sagt er nok for oss.

Fly uten stridshoder

Bildet viser oppskytingen av en Trident II interkontinental missil (USA) fra en ubåt. Foreløpig er Trident den eneste familien av ICBM-er hvis missiler er installert på amerikanske ubåter. Maksimal kastevekt er 2800 kg.

Avlsstadiet, akselerert av missilet mot det samme geografiske området der stridshodene skulle falle, fortsetter sin flukt sammen med dem. Tross alt kan hun ikke falle bak, og hvorfor skulle hun det? Etter å ha koblet fra stridshodene, tar scenen seg raskt av andre saker. Hun beveger seg bort fra stridshodene, og vet på forhånd at hun vil fly litt annerledes enn stridshodene, og vil ikke forstyrre dem. Avlsstadiet vier også alle sine videre handlinger til stridshoder. Dette mors ønske om å beskytte "barnas" flukt på alle mulige måter fortsetter resten av hennes korte liv.

Kort, men intens.

ICBM-nyttelasten bruker mesteparten av sin flytur i romobjektmodus, og stiger til en høyde som er tre ganger høyden til ISS. Banen av enorm lengde må beregnes med ekstrem nøyaktighet.

Etter de adskilte stridshodene er det andre avdelingers tur. De mest morsomme tingene begynner å fly vekk fra trinnene. Som en tryllekunstner slipper hun ut i verdensrommet mange oppblåsende ballonger, noen metalliske ting som ligner åpne sakser, og gjenstander av alle slags andre former. Holdbare ballonger glitrer sterkt i den kosmiske solen med kvikksølvglansen fra en metallisert overflate. De er ganske store, noen formet som stridshoder som flyr i nærheten. Deres aluminiumsbelagte overflate reflekterer et radarsignal på avstand på omtrent samme måte som stridshodekroppen. Fiendtlige bakkebaserte radarer vil oppfatte disse oppblåsbare stridshodene så vel som ekte. Selvfølgelig, i de aller første øyeblikkene av å komme inn i atmosfæren, vil disse ballene falle bak og umiddelbart sprekke. Men før det vil de distrahere og laste datakraften til bakkebaserte radarer - både langdistansedeteksjon og veiledning anti-missil systemer. På ballistiske missilavskjæringsspråk kalles dette "komplisering av det nåværende ballistiske miljøet." Og hele den himmelske hæren beveger seg ubønnhørlig mot fallområdet, inkludert kampenheter ekte og falske, ballonger, dipol- og hjørnereflektorer, hele denne brokete flokken kalles "flere ballistiske mål i et komplisert ballistisk miljø."

Metallsaksene åpner seg og blir til elektriske dipolreflektorer - det er mange av dem, og de reflekterer godt radiosignalet til radarstrålen for langdistansemissildeteksjon som sonderer dem. I stedet for de ti ønskede fete ender, ser radaren en enorm uskarp flokk med små spurver, der det er vanskelig å se noe. Enheter i alle former og størrelser reflekterer forskjellige lengder bølger

I tillegg til alt dette tinselet, kan scenen teoretisk sett selv sende ut radiosignaler som forstyrrer målrettingen av fiendtlige anti-missilmissiler. Eller distrahere dem med deg selv. Til syvende og sist vet du aldri hva hun kan – tross alt er en hel scene flyvende, stor og kompleks, hvorfor ikke laste den med et godt soloprogram?

Siste segment

Underwater Sword of America, amerikansk ubåter Ohio-klassen er den eneste typen missilbærer i tjeneste med USA. Bærer om bord 24 ballistiske missiler med MIRVed Trident-II (D5). Antall stridshoder (avhengig av kraft) er 8 eller 16.

Men fra et aerodynamisk synspunkt er ikke scenen et stridshode. Hvis den er en liten og tung, smal gulrot, så er scenen en tom, enorm bøtte, med et ekko av tomme drivstofftanker, en stor, strømlinjeformet kropp og manglende orientering i strømmen som begynner å flyte. Med sin brede kropp og anstendige vindstyrke reagerer scenen mye tidligere på de første slagene fra den motgående strømmen. Stridshodene folder seg også ut langs strømmen, og gjennomborer atmosfæren med minst mulig aerodynamisk motstand. Trinnet lener seg opp i luften med sine enorme sider og bunner etter behov. Den kan ikke bekjempe bremsekraften til strømmen. Dens ballistiske koeffisient - en "legering" av massivitet og kompakthet - er mye verre enn et stridshode. Umiddelbart og sterkt begynner det å avta og henge etter stridshodene. Men strømmens krefter øker ubønnhørlig, og samtidig varmer temperaturen opp det tynne, ubeskyttede metallet, og fratar det styrken. Resten av drivstoffet koker lystig i de varme tankene. Til slutt mister skrogstrukturen stabilitet under den aerodynamiske belastningen som komprimerer den. Overbelastning er med på å ødelegge skottene inne. Knakk! Skynde! Den sammenkrøllede kroppen blir umiddelbart oppslukt av hypersoniske sjokkbølger, som river scenen i stykker og sprer dem. Etter å ha flydd litt i kondensluften brytes bitene igjen i mindre fragmenter. Gjenværende drivstoff reagerer umiddelbart. Flygende fragmenter av strukturelle elementer laget av magnesiumlegeringer antennes av varm luft og brenner øyeblikkelig med en blendende blits, som ligner på en kamerablits - det er ikke for ingenting at magnesium ble satt i brann i de første fotoblinkene!

Tiden står ikke stille.

Raytheon, Lockheed Martin og Boeing fullførte den første og nøkkelstadiet, assosiert med utviklingen av en defensiv eksoatmosfærisk kinetisk interceptor (Exoatmospheric Kill Vehicle, EKV), som er en integrert del av megaprosjektet - et globalt missilforsvarssystem som utvikles av Pentagon, basert på missilforsvar, som hver er i stand til å bære FLERE kinetiske avskjæringsstridshoder (Multiple Kill Vehicle, MKV) for å ødelegge ICBMer med flere stridshoder og lokkestridshoder

"Milepælen er en viktig del av konseptutviklingsfasen," sa Raytheon, og la til at den er "konsistent med MDA-planer og er grunnlaget for ytterligere konseptgodkjenning planlagt i desember."

Det bemerkes at Raytheon dette prosjektet bruker erfaringen med å lage EKV, som er involvert i det amerikanske globale missilforsvarssystemet, som har vært i drift siden 2005 - Ground-Based Midcourse Defense (GBMD), som er designet for å avskjære interkontinentale ballistiske missiler og deres stridshoder i verdensrommet utenfor jordens atmosfære. For tiden er 30 avskjæringsmissiler utplassert i Alaska og California for å beskytte det kontinentale USA, og ytterligere 15 missiler er planlagt utplassert innen 2017.

Den transatmosfæriske kinetiske avskjæreren, som vil bli grunnlaget for den for tiden opprettede MKV, er det viktigste destruktive elementet i GBMD-komplekset. Et prosjektil på 64 kilo skytes ut av et antimissilmissil ut i verdensrommet, hvor det avskjærer og kommer i kontakt med ødelegger et fiendtlig stridshode takket være et elektro-optisk ledesystem, beskyttet mot fremmedlys av et spesielt hus og automatiske filtre. Interceptoren mottar målbetegnelse fra bakkebaserte radarer, etablerer sensorisk kontakt med stridshodet og sikter mot det, manøvrerer i verdensrommet vha. rakettmotorer. Stridshodet blir truffet av en frontal ram på kollisjonskurs med en kombinert hastighet på 17 km/s: interceptoren flyr med en hastighet på 10 km/s, ICBM-stridshodet med en hastighet på 5-7 km/s. Kinetisk energi et slag på ca. 1 tonn TNT er nok til å fullstendig ødelegge et stridshode av enhver tenkelig design, og på en slik måte at stridshodet blir fullstendig ødelagt.

I 2009 suspenderte USA utviklingen av et program for å bekjempe flere stridshoder på grunn av den ekstreme kompleksiteten ved å produsere avlsenhetsmekanismen. Men i år ble programmet gjenopplivet. Ifølge Newsader-analyse skyldes dette økt aggresjon fra Russland og tilsvarende trusler å bruke atomvåpen, som har blitt uttrykt mer enn én gang av høytstående embetsmenn i den russiske føderasjonen, inkludert president Vladimir Putin selv, som i en kommentar til situasjonen med annekteringen av Krim åpent innrømmet at han angivelig var klar til å bruke atomvåpen i en ev. konflikt med NATO ( siste hendelser assosiert med ødeleggelsen av et russisk bombefly av det tyrkiske luftvåpenet, sår tvil om Putins oppriktighet og foreslår en «atombløff» fra hans side). I mellomtiden er Russland som kjent den eneste staten i verden som angivelig besitter ballistiske missiler med flere atomstridshoder, inkludert "falske" (distraksjoner).

Raytheon sa at hjernebarnet deres vil være i stand til å ødelegge flere objekter samtidig ved å bruke en forbedret sensor og andre nyeste teknologier. I følge selskapet, i løpet av tiden som gikk mellom implementeringen av Standard Missile-3- og EKV-prosjektene, klarte utviklerne å oppnå rekordytelse i å avskjære treningsmål i verdensrommet - mer enn 30, som overgår konkurrentenes ytelse.

Russland står heller ikke stille.

I følge åpne kilder vil i år den første lanseringen av det nye interkontinentale ballistiske missilet RS-28 Sarmat finne sted, som skal erstatte den forrige generasjonen RS-20A-missiler, kjent i henhold til NATO-klassifiseringen som "Satan", men i vårt land som "Voevoda".

Utviklingsprogrammet RS-20A ballistiske missiler (ICBM) ble implementert som en del av strategien "garantert gjengjeldelse". President Ronald Reagans politikk for å forverre konfrontasjonen mellom Sovjetunionen og USA tvang ham til å iverksette tilstrekkelige reaksjonstiltak for å kjøle ned iveren til "haukene" fra presidentadministrasjonen og Pentagon. Amerikanske strateger mente at de var ganske i stand til å sikre et slikt nivå av beskyttelse for sitt lands territorium fra et angrep fra sovjetiske ICBM-er at de rett og slett ikke kunne bry seg om de internasjonale avtalene som ble oppnådd og fortsette å forbedre sitt eget kjernefysiske potensial og rakettforsvarssystemer. (ABM). "Voevoda" var bare enda et "asymmetrisk svar" på Washingtons handlinger.

Den mest ubehagelige overraskelsen for amerikanerne var rakettens fissile stridshode, som inneholdt 10 elementer, som hver bar en atomladning med en kapasitet på opptil 750 kilotonn TNT. For eksempel ble bomber sluppet over Hiroshima og Nagasaki med et utbytte på «bare» 18-20 kilotonn. Slike stridshoder var i stand til å trenge inn i de daværende amerikanske missilforsvarssystemene, i tillegg ble infrastrukturen som støttet rakettoppskyting også forbedret.

Utviklingen av en ny ICBM er ment å løse flere problemer på en gang: for det første å erstatte Voyevoda, hvis evner til å overvinne moderne amerikansk missilforsvar (BMD) har redusert; for det andre, for å løse problemet med innenlandsk industris avhengighet av ukrainske bedrifter, siden komplekset ble utviklet i Dnepropetrovsk; til slutt, gi et adekvat svar på fortsettelsen av missii Europa og Aegis-systemet.

Etter forventningene Den nasjonale Interessant, Sarmat-missilet vil veie minst 100 tonn, og massen til stridshodet kan nå 10 tonn. Dette betyr, fortsetter publikasjonen, at raketten vil kunne bære opptil 15 flere termonukleære stridshoder.
"Sarmats rekkevidde vil være minst 9500 kilometer når det tas i bruk, vil det være det største missilet i verdenshistorien," heter det i artikkelen.

I følge rapporter i pressen vil NPO Energomash bli hovedbedriften for produksjonen av raketten, og motorene vil bli levert av Perm-baserte Proton-PM.

Hovedforskjellen mellom Sarmat og Voevoda er evnen til å skyte ut stridshoder inn i en sirkulær bane, noe som kraftig reduserer rekkeviddebegrensninger med denne utskytningsmetoden, du kan angripe fiendens territorium ikke langs den korteste banen, men langs hvilken som helst og fra hvilken som helst retning - ikke bare; gjennom Nordpolen, men også gjennom Yuzhny.

I tillegg lover designerne at ideen om å manøvrere stridshoder vil bli implementert, noe som vil gjøre det mulig å motvirke alle typer eksisterende anti-missilmissiler og lovende systemer ved hjelp av laser våpen. Luftvernmissiler«Patriot», som danner grunnlaget for det amerikanske missilforsvarssystemet, kan ennå ikke effektivt bekjempe aktivt manøvrerende mål som flyr i hastigheter nær hypersonisk.
Manøvrerende stridshoder lover å bli det effektivt våpen, som det foreløpig ikke finnes noen midler for å motvirke like i pålitelighet, at muligheten til å opprette en internasjonal avtale som forbyr eller vesentlig begrenser denne typen våpen.

Altså sammen med sjøbaserte og mobile missiler jernbanekomplekser"Sarmat" vil bli en ekstra og ganske effektiv avskrekkende faktor.

Hvis dette skjer, kan innsatsen for å utplassere rakettforsvarssystemer i Europa være forgjeves, siden rakettens utskytningsbane er slik at det er uklart hvor nøyaktig stridshodene skal rettes.

Det er også rapportert at missilsiloene vil være utstyrt med ytterligere beskyttelse mot næreksplosjoner av atomvåpen, noe som vil øke påliteligheten til hele systemet betydelig.

Først prototyper ny rakett allerede er bygget. Starten av lanseringstestene er planlagt til i år. Hvis testene lykkes, vil serieproduksjon av Sarmat-missiler begynne, og de vil settes i drift i 2018.