чем покрывают подводные лодки

От сонаров подлодку может спрятать «пузырьковое» покрытие

Чтобы укрыть субмарину от сонаров, часто используют безэховое покрытие. Как правило, оно представляет собой пористые резиновые пластины, толщиной около 2,5 см. Однако лет 10 назад учёные выдвинули гипотезу, что подобного эффекта можно добиться с помощью гораздо более тонкого слоя, специально наполненного пустотами, сообщает GearMix со ссылкой на интернет-издание «Livescience».

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Как предположили учёные, «когда на такой пористый слой попадает звуковая волна, пустоты в эластичном материале меняются в размере и поглощают большую часть звуковой энергии».

Теоретические расчёты потребовали много времени, поэтому исследователи пошли опытным путём.

Чтобы ускорить дело, «профессор физики из «Université Paris Diderot» Валентин Лерой и его коллеги смоделировали пустоты внутри материала в виде сферических пузырьков, каждый из которых тонко реагирует на звуковые волны в соответствии со своим размером и эластичностью окружающего материала», пишет издание.

Такой подход позволил учёным спроектировать «пузырьковый мета-экран», представлявший собой «мягкий слой силиконовой резины толщиной всего 230 микрон». Внутренние пустоты приняли форму маленьких цилиндров, шириной в 24 мк.

По данным издания, «полевые эксперименты показали, что такой мета-экран рассеивает более 91 процента попадающей на него звуковой энергии и отражает менее трёх её процентов (для сравнения, обычный кусок стали отражает 88 % звуковой энергии)».

По итогам испытаний, исследователи сделали вывод: «для поглощения 99 процентов энергии современных сонаров понадобится плёнка толщиной 4 миллиметра».

По словам профессора Лероя, техническая возможность создания такого покрытия существует, однако изготовление образца потребует немалых усилий.

Источник

Россия создает «стелс» для подводных лодок

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Как сообщает пресса, в результате разработок специалистов санкт-петербургского ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, российский военный флот получит средство, позволяющее, по сути, превратить наши подлодки в невидимки. В новый материал будут встроены активные датчики и пьезополимерные пластины, нейтрализующие сигналы поисковых гидролокаторов, как в былые времена говорили, вероятного противника.

При сохранении достигнутых в кораблях четвертого поколения показателей шумности атомных стратегических и многоцелевых подлодок проектов «Ясень» и «Борей», которые строятся на крупнейшей в Европе военной верфи «Севмаш» в Северодвинске, новое покрытие корпуса позволит снизить их так называемую гидроакустическую заметность как минимум в три раза. Это ноу-хау поистине мирового уровня.

Как свидетельствуют открытые специализированные отраслевые издания, разрабатываемое в ЦНИИ покрытие будет не просто поглощать сигнал гидролокаторов (как делают нынешние, так называемые пассивные материалы покрытия корпусов субмарин), а нейтрализовывать приходящее излучение.

Активное покрытие, содержащее электронику, определит частоту, на которой работает радиолокатор противника, и запустит собственный сигнал той же частоты, но в противоположной фазе. Разработка станет универсальной для всех лодок и должна будет работать с перспективными вычислительными системами для подводного флота.

Технологию создания активного гидроакустического покрытия на основе специального тканевого материала с использованием композитов должны разработать в течение трех лет. Российская пресса уже пишет, что первые образцы появятся к концу 2016 года. И оснований не верить таким сообщениям нет — российские ученые, занятые в военном кораблестроении, давно стояли на пороге именно таких открытий! Как пишут «Известия», на дальнейшую разработку технологии активной противогидролокационной системы Минпромоторг готов потратить 200 миллионов рублей.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

По-видимому, покрыть новым противогидролокационным материалом можно будет не только российские подлодки новейших проектов четвертого поколения, которые сейчас строятся, но и корабли третьего поколения, которые уже давно в строю. Например, стратегические атомные подводные ракетные крейсера проекта 6677БДРМ, которые пока составляют основу ракетно-ядерного морского щита России, и которым служить еще как минимум полтора десятка лет.

Для этого достаточно будет во время очередного ремонтного цикла заменить покрытие их корпуса на новое и «привязать» его к электронным системам самой лодки. Напомним, сейчас для скрытия подлодок от систем обнаружения вероятного противника используется так называемое пассивное противогидролокационное покрытие корпуса — это композитный материал на основе резины.

Вообще этому вопросу уделяется значительное внимание не только в России. В США, например, подводная лодка «Альбакор», которая относится к лодкам нового архитектурного типа, наряду с улучшенной формой корпуса имеет и отполированную специальным материалом наружную обшивку, что уменьшает ее шумность. Но вот новый активный тканевый материал и пьезоэлементы — до этого первыми додумались русские.

Но нужно признать, что сама идея покрывать корпуса субмарин составом, уменьшающим эффективность поисковой подводной гидро- и радиолокации, принадлежит немцы. Еще во время Второй мировой на службу германского подводного флота был мобилизован мощный химический концерн «И. Г. Фарбениндустри». Там под руководством молодого тогда инженера Э. Мейера придумали так называемый поглотитель подводного звука под названием «Альберих» (по имени одного из древнегерманских святых). По сути, это было первое практическое применение технологии, которую уже в более позднее время назвали стелс-технологией. Однако поражение Третьего рейха это, конечно, никак не задержало, его дни были все равно сочтены…

Чудодейственной шапки-невидимки для подводной лодки, которую обещали изобретатели покрытия, в полной мере у немцев не получилось. Да и на все подводные боевые единицы кригсмарине дорогостоящего покрытия «Альберих» никак не хватало!

Кстати, в 1970 году английское Акустическое общество учредило очень высокую по своему статусу медаль имени физика-акустика Релея. И первым лауреатом этой медали стал… немецкий профессор Мейер, которому в тот год исполнилось семьдесят лет. Тот самый, который в молодости изобретал для немецких подводников, топивших британские корабли, то самое защитное гидроакустическое покрытие…

Читайте самое интересное в рубрике «Наука и техника»

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Каждая может уничтожить страну. Как устроены атомные подводные лодки

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Наиболее интересной темой для человечества уже давно стал космос. Но в мире существуют не менее удивительные технические достижения, которые в какой-то степени являются звездолётами из научной фантастики — но для других стихий.

Взять, например, атомные подводные лодки: эти плавучие реакторы достигают океанского дна, плавают быстрее надводных кораблей и способны месяцами оставаться на глубине.

У них свой космос. Как получилось этого достичь, и где здесь связь с колонизацией других планет?

Принципиальное устройство подводной лодки

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Любой подводный аппарат действительно очень похож на звездолёт: плотная среда, склонная к турбулентности при малейшем возмущении, заставляет разработчиков применять сложные формы для оптимизации движения.

Классическая подводная лодка с дизельным или дизель-электрическим агрегатом заимствует многое от надводных кораблей современного типа: есть палуба и остеклённая рубка и даже ватерлиния, разделяющая корпус на 2 части: надводную и подводную.

Такая лодка большую часть времени — при долгих морских переходах, «на марше», — находится в надводном положении; под водой проходит только скрытное выполнение задачи.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Рубка когда-то использовалась по назначению

Кроме внешнего («легкого») корпуса для формирования обводов, подводная лодка имеет внутренний («прочный») корпус, который и выдерживает возрастающее с глубиной забортное давление воды.

Для движения дизельных лодок под водой придумали шноркель — трубу, которая позволяет двигателю забирать воздух, необходимый для его работы, над поверхностью воды.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Палуба сохранилась и на современных атомных подводных лодках

Она позволяет увеличить продолжительность подводного хода, но для его реализации требуется достаточно низкая скорость, отсутствие волнения и небольшая глубина погружения.

Для больших глубин используются аккумуляторы, заряжающиеся от дизельного движителя во время его работы.

Проблемы и ограничения эксплуатации дизельных субмарин

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Внешний вид и разрез современной дизель-электрической ПЛ проекта 677 «Лада»

Такая конструкция ограничивает возможности дизельных лодок: снижает скорость, время автономной работы. Кроме того, корпус дизельных лодок не позволяет достигать скоростей свыше 50 км/ч.

Аналогично, принципиальная конструкция ограничивает рост габаритов лодки и её грузоподъемность, защиту. А косвенно — и глубину погружения.

Сегодня дизельные субмарины работают только в прибрежной зоне с малым удалением от берега, хотя ещё во времена Второй Мировой войны он бороздили океаны.

Атомный реактор принципиально изменил эксплуатацию подводных судов из-за огромной мощности и буквально неограниченного запаса энергоносителя, что привело к гонке подводного вооружения и появлению двух школ кораблестроения.

Американская и советская школа кораблестроения

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Первая атомная подводная лодка Советского Союза «Ленинский Комсомол»

Появление реактора на борту подводной лодки поставило перед разработчиками 3 задачи: увязать возможности реактора с возможностями лодки, обезопасить экипаж и придумать новые способы применения.

Уже первая атомная подводная лодка СССР К-3 «Ленинский комсомол» получила сигарообразный корпус с минимальной верхней палубой и обтекаемую рубку, напоминающую плавник морского животного.

Корпус американского «Наутилуса» похож на дизельных предшественников: заокеанские коллеги изменили внешнюю конструкцию немного позже, использовав наработки эксплуатации первого подводного атомохода.

На этом фоне появилось четкое разделение путей развития АПЛ: американский и советский.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Первая атомная подводная лодка США USS Nautilus

К моменту запуска «Наутилуса» у инженеров США был готов атомный реактор, поэтому они создавали лодку вокруг реактора. Доказанная надежность позволила использовать одну основную силовую установку, дополненную дизельными агрегатами.

Агрегаты заводов Советского Союза создавались в спешке, поэтому К-3 строилась с дублированием силовой установки. Одновременное проектирование агрегатов и самого судна позволило «элегантнее» разместить экипаж и оборудование.

В дальнейшем это привело к принципиальному отличию: у атомных субмарин США всегда один реактор. Российские и советские строились как с одним, так и с двумя реакторами — в зависимости от размеров судна и его назначения.

Как подразделяются и какие задачи выполняют современные АПЛ

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Подводные лодки проекта 941 «Акула» рассматривались в роли подводных транспортов

Традиционно среди атомных субмарин выделяют 3 класса и общую категорию специальных кораблей:

1. Многоцелевые лодки (торпедные) — предназначены для уничтожения кораблей и подлодок противника.

2. Лодки с крылатыми ракетами — российские «заточены» для уничтожения авианосцев, американские — для стратегических и тактических неядерных ударов по наземным целям.

3. Стратегические ракетоносцы — предназначены для скрытного автономного плавания с возможностью нанесения ядерного удара, являются силами сдерживания.

4. Специальные суда — спроектированные с нуля либо переоборудованные из боевых судна для выполнения задач исследования морского дна, картографии, задач РЭБ/связи/разведки, прокладывания подводных коммуникаций.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДР «Кальмар»

Развитие флота во многом заставило объединить первые под названием «многоцелевые АПЛ» благодаря унификации вооружения. Отдельные огромные скоростные «потайные суда» с большой глубиной погружения ещё сохраняются в строю.

Эволюция подводных лодок с атомным реактором

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Подводная лодка проекта «Лира»

Развитие атомных субмарин подарило человечеству 5 условных поколений, связанных общими конструктивными чертами и логикой применения:

1. Первое поколение стало родоначальником атомных субмарин, но было достаточно многочисленно и долго стояло на вооружении. Основной общей чертой стала наследуемость с дизель-электрическими предшественниками.

Лодки носили скорее экспериментальный характер, часто предназначались для «боевой отработки» конструкторских идей.

2. Второе поколение стало прямым развитием предыдущего с минимальными изменениями и начинает свой отсчёт в 1967 году.

АПЛ поздней постройки получили «рыбообразную» геометрию корпуса (проект 705 «Лира» в СССР) и комплексные автоматизированные систем управления («Аккорд» на той же лодке), ставшим первым прообразом современного центра управлению сложных систем в виде единого пульта.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Атомная подводная лодка проекта 661 «Анчар»

Серьезной заявкой для АПЛ СССР стал родоначальник «охотников за авианосцами» К-162/222 «Золотая рыбка» проекта 661 «Анчар» с полностью титановым корпусом. Субмарина достигла до сих пор не побитый рекорд скорости в 44,74 узлов (80,4 км/ч).

3. Третье поколение появилось в начале восьмидесятых и характеризуется прежде всего существенно возросшим водоизмещением, повышением автономности, улучшением жизнеобитания команды, а так же унификацию субмарин и их классов.

Американские лодки типа «Огайо» и «Лос-Анджелес» получили реакторы, работающие без перезарядки до 11 лет и не требующие серьезного ремонта в течении всего жизненного цикла — до 30 лет.

Наиболее богатый период кораблестроения: большинство из лодок ещё в строю. Многие из них уникальны, например печально известный рекордсмен проекта 685 «Плавник» К-278 «Комсомолец» с двумя титановыми корпусами и глубиной погружения до 1000 метров.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Ракетонесущий крейсер «Огайо» ВМС США

4. Четвертое поколение на данный момент является наиболее современным, начиная свою историю в начале девяностых. В США представлено только многоцелевыми типами.

Эти аппараты объединяет применение водометных движителей («Сивулф», проект 955), звукопоглощающие покрытия нового типа, новые материалы (композит), реакторы длительного срока службы.

После ряда катастроф подводных лодок предыдущего поколения, проекты получили собственные автономные спасательные капсулы и полностью изолированный реактор.

Возросло и было унифицировано вооружение: так, американские лодки научились хранить до 50 крылатых ракет основных используемых ВМС США типов.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

5. Перспективное пятое поколение существует только на бумаге, однако предполагается, что будет включать в себя преимущественно многоцелевые субмарины.

Основным изменением станет атомный реактор с запасом энергии на весь жизненный цикл подводной лодки (в США внедряется в лодках четвертого поколения), полностью композитный корпус, а так же унифицированное вооружение.

Одни и те же пусковые установки будут использовать как баллистические, так и крылатые тактические ракеты, а так же иное неядерное вооружение для выполнения широкого спектра задач.

Общее устройство современной АПЛ

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Ракетонесущий атомный подводный крейсер проекта 941 «Акула» в разрезе

Среднестатистическую подводную лодку, бороздящую Мировой океан прямо сейчас, можно описать единой концептуальной схемой. Отдельные агрегаты и линии могут меняться, но сама идея остаётся неизменной с семидесятых годов.

Большинство российских субмарин используют два корпуса (отдельные капсулы в общем) – внутренний из мягкого и прочного титана и внешний из маломагнитной стали. Американские используют один многослойный корпус, разделенный переборками. Как и 50 лет назад.

Между корпусами (у АПЛ США – в общем объеме) расположены ёмкости для воды. При их заполнении лодка опускается, откачка поднимает судно на поверхность. Цистерны можно заполнять одновременно или по-очереди.

Кроме основных, есть так называемые дифферентные цистерны: их заполняют для выравнивания лодки после загрузки и при движении груза. Эта система работает все время, даже под водой при горизонтальном движении.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Многоцелевая АПЛ класса «Вирджиния» ВМС США

Существуют также лодки с корпусом смешанного типа (когда легкий корпус перекрывает основной лишь частично) и многокорпусные (несколько прочных корпусов внутри легкого).

Колоссальные АПЛ проекта 941 «Акула», созданные по принципу катамарана, несут внутри легкого корпуса находятся пять прочных корпусов, два из которых являются основными. Для изготовления прочных корпусов использовали титановые сплавы, а для легкого — стальной.

Переборки между отсеками рассчитаны на давление в 10 атмосфер и сообщаются люками, которые можно герметизировать, если это необходимо. Не все отечественные атомные субмарины имеют так много отсеков.

Для справки: многоцелевая АПЛ проекта 971, например, разделена на шесть отсеков, а новый ракетоносец проекта 955 — на восемь.

Отсеки атомной субмарины и их назначение

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 941 в разрезе

Традиционная компоновка включает от 5 до 8 отсеков (дублируются на лодках проекта 941) со своим назначением и определенной конфигурацией, вплоть до использованных материалов.

1. Первый отсек несет торпедные аппараты и сами торпеды на нескольких палубах, поэтому в зависимости от типа и степени автоматизации лодки может быть необитаем и находиться сразу за легким корпусом.

2. Второй отсек чаще всего используется для размещения радиооборудования: здесь находится центральный пульт управления, пульты гидроакустических систем, регуляторы микроклимата и навигационное спутниковое оборудование.

Именно на втором отсеке размещается рубка, используемая для размещения антенн, перископов. Её основная цель — наблюдение из подводного положения.

3. Третий отсек на современных российских подводных лодках проектов 949А и 955 используется в качестве радиосвязного. Многие ранние типы совмещают его с центральным отсеком управления.

4. Четвертый отсек (он же третий на ряде лодок 3-4 поколений) является жилым: тут размещены каюты экипажа, помещения отдыха, камбуз. В нём проводит время основная часть экипажа, не задействованная в работе на данный момент.

Советские и российские АПЛ между этим и последующим отсеком несет дополнительный отсеки для деконтаминации членов экипажа: очистке одежды членов команды, которые работали в отсеке с реакторами.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Ракетные шахты многоцелевых подводных лодок

5. Пятый (шестой на российских АПЛ) отсеки размещают силовую установку. В зависимости от типа реактора, дизель-генераторы могут находится с ним в одном помещении или в раздельной.

На субмаринах пятого поколения, а так же на американских АПЛ «Сивулф» используется герметичная капсула реактора, которая может полностью изолироваться от остальной лодки.

Самые современные субмарины имеют 7 и 8 отсек, где размещается центр управления реактором и турбинная установка с аккумуляторами. Такая компоновка позволяет исключить контакт с реактором.

Так же в последних отсеках может располагаться автономная капсула для спасения экипажа, созданная по типу спускаемого космического аппарата.

Силовая установка атомной подводной лодки: реактор, турбина и электродвигатель

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Базовый принцип работы атомного реактора

Главный агрегат, отличающий атомную от дизельной лодку — реактор. В зависимости от его типа, может варьироваться тип привода.

Вал турбины подключается к валу электродвигателя через редуктор для более эффективного преобразования энергии в электрическую.

В свою очередь, вал электродвигателя при помощи механизма сцепления соединяется с гребным валом. Одновременно с этим часть электроэнергии запасается в бортовых аккумуляторах.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Рабочий отсек АПЛ

Переход энергии молекул пара в кинетическую энергию лопаток приводит к конденсации пара обратно в воду, которая вновь поступает в реактор.

На этом фоне интересно смотрится количество аварий АПЛ. Всего за историю атомного флота затонуло 8 субмарин: 4 советских, 2 российских, 2 американских. Только одна, USS Thresher (SSN-593) — из-за повреждения корпуса.

Печально известный «Курск» проекта 949А «Антей» стал наиболее известной катастрофой российского флота и едва ли не единственной аварией из-за вооружения. Прочие затонули из-за прямых или косвенных проблем с двигательной установкой.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Подводный запуск крылатой ракеты «Томагавк»

Баллистические ракеты АПЛ первого поколения несли моноблочную часть и не отличались большой дальностью и требовали надводный запуск на относительно спокойной воде (при отсутствии бокового ветра).

Лодки США несли по 16 носителей «Поларис» модификаций А1, А2, А3, «Посейдон» С3, «Трайдент 1» С4 с дальностью от 2200 км у А1 до 7400 км у С4. АПЛ Советского Союза несли по 3 ракеты Р-13, впоследствии замененными Р-21 с дальностью всего 650 км и 1420 км.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Пусковые установки баллистических ракет

Второе поколение АПЛ получило ракеты с разделяющейся головной частью (с 3 или с 7 блоками) количеством от 8 до 16 как в СССР, так и в США. Ранние советские ракеты этого поколения Р-29 получили дальность стрельбы 7800 км, более поздние экземпляры Р-29Р — 9000 км/6500 км (моноблок/разделяемая боеголовка).

Третье и четвертое поколение получило от 16 (проект 955) до 24 баллистических ракет (проект 941 «Акула», «Огайо») Р-29РМУ2 «Синева», Р-30 «Булава-30», UGM-133A «Трайдент II» с дальностью до 9-11 тыс. км.

Кроме баллистических ракет, ракетоносцы несут 4-6 торпедных аппаратов калибра 533 или 650 мм для самообороны и запуска специализированных средств: акустических буёв, мин, спецсредств.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Схема подводного запуска баллистической ракеты с подводной лодки типа «Огайо»

Неядерное (условно, многие управляемые боеприпасы имеют или имели разработанную ядерную боеголовку) вооружение атомных лодок с ранних этапов было представлено как торпедами средних и больших калибров, так и крылатыми ракетами.

Интересно: знаменитые российские низколетящие гиперзвуковые ракеты создавались именно для подводных лодок и сначала предназначались для уничтожения кораблей.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Запуск баллистической ракеты UGM-133 Trident-II

Начиная с четвертого поколения АПЛ-охотников оснастили универсальными пусковыми устройствами с барабанными «магазинами» для запуска торпед, крылатых ракет, а так же ракет класса «поверхность-поверхность».

Им на смену приходят унифицированные варианты для упрощенного запуска из торпедных аппаратов: двигатель ракеты при таком запуске включается далеко от АПЛ, а первая стадия запуска происходит как у торпеды, сжатым воздухом.

Эксплуатация атомных подводных лодок

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Сухой док для обслуживания АПЛ типа «Огайо»

Появление атомных подводных заставило пересмотреть применение и ремонт подобных типов судов: их подводная часть имеет неподходящие для обычных портов габариты, а реакторы опасны.

Учитывая, что большая часть задач связана с длительным скрытным применением у берегов вероятного противника, поход так же должен начинаться в потайном месте — иначе лодки можно будет отслеживать с начала пути.

Аналогичные рассуждения, необходимость защиты АПЛ от вероятного удара противника, необходимость защиты окружения от возможных проблем с реакторами/вооружением привели к появлению уникальных закрытых баз размером с мегаполис.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Схема подземной базы атомных подводных лодок в Балаклавской бухте

Первая появилась в Балаклавской бухте, заняв собой колоссальную площадь отдельными помещениями, связанными туннелями и каналами: ракеты отдельно, боеголовки отдельно, лодки отдельно.

Ремонт — так же в спецзонах, так как 1-3 поколению лодок требовалась не только замена топлива, но и замена активной зоны реактора. Аналогичные комплексы были созданы уже над водой для каждого океанского флота: в Северодвинске, в Заполярье, в бухте Чажма.

АПЛ США повезло больше: военно-морская база Кингс-Бей вместила всю необходимую инфраструктуру, включая учебные центры и заводы по модернизации в одном месте с погодными условиями, исключающими проблемы во время ремонтных или погрузочных работ.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Российская база подводных лодок

Специализированные базы используются только для длительных остановок АПЛ, ремонта и погрузки ядерных материалов. Все остальное время атомные субмарины снабжаются с плавучих причалов (СССР), судов снабжения (Россия и США), оставаясь почти все время в открытом море.

Современные многоцелевые лодки часто используют обычные военно-морские порты для короткого базирования, уходя на специальные базы только при необходимости — вероятность радиоактивного загрязнения среды при их эксплуатации низкая.

От чего зависит автономность АПЛ?

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Атомные подводные лодки и суда сопровождения

Появление ядерного реактора и увеличение объема корпуса подводных лодок после появления атомного реактора на борту позволили кратно в сравнении с дизельными субмаринами увеличить полезную нагрузку.

Вместе с тем — и длительность автономного хода. Считается, что продолжительность автономного похода, как называется одиночное плавание АПЛ, может достигать полугода: примерно столько занимает задача патрулирования берегов вероятного противника.

Причем многие из современных АПЛ до половины этого времени способны находиться под водой. И весь срок не пополнять запасы ни с берега, ни с судов поддержки.

Тем не менее, средний срок похода подводного флота всех государств составляет около 2-3 месяцев.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
В зоне отдыха АПЛ проекта 941

Из них не менее четверти времени проходит в надводном состоянии, и не менее половины — в прямой близости с кораблями огневой поддержки и судами снабжения, которые объединяются с АПЛ в единую боевую (патрульную/учебную) группу.

Срок похода ограничивается исходя из опыта эксплуатации, на котором основан запас питания, фильтров для получения пресной воды и чистого воздуха.

Дело в том, что основной сдерживающий фактор длительных автономных походов АПЛ — психологический. Человеку слишком тяжело долгое время находится в замкнутом пространстве узким коллективом.

Кроме того, плавание атомной субмарины требует постоянного контроля и множество типовых работ, расслабляться некогда. В противном случае существовали бы суда, годами находящиеся под водой.

Что ждёт атомные подводные лодки в будущем?

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Атомная исследовательская субмарина «Лошарик»

Самые современные российские подводные лодки проекта «Хаски» ещё только проектируются, но уже сейчас понятно, что они наследуют многие из идей, реализованных в судах четвертого поколения, эксплуатирующихся США:

Вероятно, организация пространства таких лодок будет создаваться с оглядкой на проект «Лошарик»: уникальную АПЛ для исследования океанского дна, чей корпус состоит из отдельных шарообразных модулей, из-за чего навевает ассоциации с одноименным советским фильмом.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки
Отсек АПЛ проекта 941 «Акула»

Уже сегодня понятно, что дублирование реакторных систем останется, а основным движителем станет водомёт, управляемый вторичным электрическим двигателем во время основной работы, и напрямую реакторной турбиной — на скоростном марше.

Стоит ожидать и полностью автоматизированных систем управления, которые позволят сконцентрировать экипаж в одном наиболее защищенном модуле без необходимости постоянных переходов в рабочие отсеки.

Как будет выглядеть такая атомная подводная лодка? Увидим. Но у неё будет очень много общего с космическими кораблями, которые полетят спустя какое-то время.

P.S. Мировой Океан — не менее опасный мир, чем космос. И только атомные подводные лодки приближают нас к грядущим открытиям.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Николай Маслов

Kanban-инженер, радиофизик и музыкант. Рассказываю о технике простым языком.

15 прекрасных вещей с AliExpress. Ёршик для чистки AirPods

УАЗы грязи не боятся. Обзор симулятора бездорожья MudRunner для iOS

Сколько зарабатывают руководители Apple. От Тима Кука до Фила Шиллера

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

6 сериалов, которые вышли в ноябре и уже рвут рейтинги

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Сравнил Портретный режим iPhone 11 и iPhone 13 Pro. Ночная съёмка творит чудеса

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Spotify тестирует бесконечную ленту с мини-клипами. Получилось почти как у TikTok

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Тим Кук поделился мнением насчёт программы самостоятельного ремонта Apple (если кратко, он очень рад)

Посмотрел «Дом Гуччи» с Леди Гагой и Джаредом Лето. Кто-то точно получит «Оскар»

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Посмотрел «Охотники за привидениями: Наследники». Удивлён до мурашек

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Сравнил салфетку для протирки экрана Apple и её подделку с AliExpress. Вот это поворот!

🙈 Комментарии 38

Для тех, кому интересно что творится внутри (с военно-морским юмором) рекомендую цикл рассказов “Акулы из стали” )))

Неплохая, подробная, интересная статья. Вот только поправьте написание «а также», несколько раз в статье повторяется раздельно написанное (что во всех этих случаях неверно). Немного бесит. Хотя в других статьях у вас на сайте ошибок обычно ещё больше.

Для понимания масштабов: размеры самой большой АПЛ Акула – 172 х 23 х 26 метров. Почти два футбольных поля в длину, половина футбольного поля в ширину и в высоту!

Спасибо за интересную статью.

Сколько же сил и ресурсов надо тратить только ради того, чтобы одни люди не захотели уничтожать других людей.
Спасибо инженерам за мир во всем мире.

Подкрутим резкость.
Дизель-электрические ПЛ работают не только в прибрежной зоне. Кроме того, уже много лет служат ПЛ с комбинацией дизеля, батарей и воздухонезависимой двигательной установки. Первыми тут были шведы с ПЛ типа «Готланд» с двигателем Стирлинга (в строю с 1996 г) Японцы на ПЛ Soryu также используют двигатели Стирлинга (в строю с 2009 г) а немцы с ВНЕЭУ на топливных элементах (немецкий проект 212А, лодки в строю с 2005 года, также ПЛ этого типа в строю у Италии и Греции)
ВНЭУ позволяет находится под водой до двух недель по сравнению с несколькими днями классической дизель-электрической ПЛ. А на низких скоростях при использовании ВНЭУ шумность таких лодок чрезвычайно низка. В марте 2020 года японцы на 11-й в серии лодки «Сорю»впервые в мире вместо двигателей Стирлинга установили литий-ионные аккумуляторы. К слову в отечественном ВМФ до сих пор нет ПЛ с ВНЭУ.
Первая в мире АПЛ это американская Наутилус. В статье это прозвучало неявно. Советская АПЛ была только третья в мире (после американской же Сивулф)
Эволюция АПЛ по поколениям также стоит поправить. «Рыбообразная геометрия» или добавим «альбакоровский корпус» появился на АПЛ не в 67 г. а в 59-м со вступлением в строй головной USS Skipjack (SSN-585) и головной РПКСН USS George Washington (SSBN-598) с 16 БРПЛ «Поларис». эти РПКСН стали образцом по которому стали строится все лодки такого назначения в мире.
Фото иллюстрирующее запуск БРПЛ «Булава» на самом деле является изображением старта КР «Томагавк»

Очень интересно. Спасибо за статью.

Первой БРПЛ с разделяющейся ГЧ была «Polaris-A3» (три боеголовки рассеивающего типа, без индивидуального наведения, наводился либо один блок или наведение по центру группы БЧ)
Самой «вооруженной» лодкой была и есть американская «Огайо» с 24 ракетными шахтами для БРПЛ (сейчас они несут Трайдент-2, самые надежные в мире БРПЛ) в Союзе в «ответ» появились титанические лодки пр.941 с 20-ракетными шахтами под монструозные твердотопливные Р-39. В СССР захотели тоже твердотопливную БРПЛ в пику американской «Трайдент-1», но она вышла почти в Три раза тяжелей чем американская (90 тонн против 32 тонны у Трайдент-1) и поэтому пришлось ограничиться 20-ю шахтами, но и с таким количеством ракет лодка получилась просто гигантской. Пришлось и всю инфраструктуру делать с нуля включая краны для погрузки ракет. Лодок пр.941 построили шесть штук, три уже утилизировали, одна использовалась для испытания ракет «Булава», судьба двух под вопросом.

чем покрывают подводные лодки. Смотреть фото чем покрывают подводные лодки. Смотреть картинку чем покрывают подводные лодки. Картинка про чем покрывают подводные лодки. Фото чем покрывают подводные лодки

Ладно, реклама сработала. Пожалуй куплю одну.

патология на iphones.ru…

раздел «эксплуатация ПЛ» написан весьма наивно:
1. в Балаклаве никогда не было и не будет атомоходов. международные документы не позволяют, да и здравый смысл… подобные штольни начинали строится на Севере, но гибель союза не позволила закончить проекты…
2. большую часть своей жизни лодки стоят у пирса в базе или на ремонте. нет возможности её постоянно гонять, как самолёт, нужно ещё обслуживать… при этом стратеги могут прямо от пирса отстреляться ракетами.

– нет, первой стала БРПЛ «Поларис А-1» первый подводный старт 20 июля 1960 с глубины 20 метров (с борта РПКСН «Джордж Вашингтон»
«Аметист» это ПКР (противокорабельная ракета) принята на вооружение в 1968 году.
ПКР «Гарпун» состоит на вооружении аж с 1977 г. (Версия с подводным стартом с 81 г) КР Томагавк с 83 года. Ничего они сейчас не заменяют) а продолжают модернизироваться (ПКР Гарпун и вовсе доживает последние годы на вооружении в сша)

Отечественный «Циркон» на данный момент испытывается.ТТХ неизвестны (если не принимать внимание пропаганду)
Некие «Знаменитые гиперзвуковые» на данный момент на вооружении не состоят. Сверхзвуковые используется уже давно. Между этими ракетами есть огромная разница.

«Начиная с четвертого поколения АПЛ-охотников оснастили универсальными пусковыми устройствами с барабанными «магазинами» для запуска торпед, крылатых ракет, а так же ракет класса «поверхность-поверхность».
Им на смену приходят унифицированные варианты для упрощенного запуска из торпедных аппаратов: двигатель ракеты при таком запуске включается далеко от АПЛ, а первая стадия запуска происходит как у торпеды, сжатым воздухом»

– для пуска торпед используются торпедные аппараты. Последние также могут применяться для пуска ракет. Некие «универсальные пусковые устройства» а иначе вертикальные шахты (как на ПЛ типа Лос-Анджелес, Вирджиния) используются для КР Томагавк. То есть на подводных лодках имеются и торпедные аппараты (в носовой части) так и шахты для пуска КР, эти шахты не предназначены для пуска торпед.
На отечественных лодках использовались и используются пусковые (расположенные побортно под углом) для тяжелых ПКР (как на печально известном «Курск» Лодки пр. 949 ) а на лодках пр 885 «Ясень» (головная должна быть сдана в 20 году) применяется комбинация классических 533-мм торпедных аппаратов и 8—10 вертикальных шахт для КР

«Интересно: знаменитые российские низколетящие гиперзвуковые ракеты создавались именно для подводных лодок и сначала предназначались для уничтожения кораблей»

Ещё раз. На вооружении состояли и состоят Сверхзвуковые ПКР, никаких Гиперзвуковых нет на вооружении. Циркон с неясными ТТХ ещё проходит испытания.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *