Sotilaallinen arvostelu

Ydinsukellusvene "Smolensk" osui onnistuneesti rannikkokohteeseen risteilyohjuksella

53
Pohjoisen sukellusveneristeilijä laivasto "Smolensk" ampui risteilyohjuksen arktisella alueella sijaitsevaan monimutkaiseen maakohteeseen, raportoi RIA Novosti SF:n lehdistötiedote.


Ydinsukellusvene "Smolensk" osui onnistuneesti rannikkokohteeseen risteilyohjuksella


"Osana lukuvuoden 2016 viimeistä taisteluharjoittelua Antey-projektin 949A pohjoisen laivaston ydinsukellusvene Smolensk ampui onnistuneesti ohjuksia monimutkaiseen rannikkokohteeseen", - tiedotteessa sanotaan.

Ammunta suoritettiin sunnuntaina, Granit-ohjus laukaistiin vedenalaisesta asemasta "Barentsinmeren korkeilla leveysasteilla".

Samaan aikaan "ensimmäistä kertaa ammuttiin monimutkaiseen kohteeseen, joka sijaitsee Novaja Zemljan saariston Severny-saaren rannikon syvyyksissä", raportissa sanotaan.

Lehdistöpalvelu totesi myös, että "suorittaessaan suunniteltuja taisteluharjoittelutehtäviä sukellusveneen miehistö kapteeni ykkösluokan Anatoli Palikovin komennossa osoitti ammattitaitoa ja korkeaa merimiestaitoa".
Käytettyjä kuvia:
http://smolnarod.ru
53 kommentit
Mainos

Tilaa Telegram-kanavamme, säännöllisesti lisätietoja Ukrainan erikoisoperaatiosta, suuri määrä tietoa, videoita, jotain, mikä ei kuulu sivustolle: https://t.me/topwar_official

tiedot
Hyvä lukija, jotta voit jättää kommentteja julkaisuun, sinun on kirjaudu.
  1. BerBer
    BerBer 18. lokakuuta 2016 klo 08
    +3
    Mace lentää yhden läpi. Nämä ainakin ovat luotettavia.
    1. saaristo-
      saaristo- 18. lokakuuta 2016 klo 08
      + 31
      Lainaus berberiltä
      Mace lentää yhden läpi.

      Vuodesta 2010 lähtien 13 laukaisua, joista yksi epäonnistui. Sukellusveneen laukaisut yhteensä 1, joista 26 onnistui, yhteensä 19 % onnistuneita, mukaan lukien ensimmäinen testi ennen käyttöönottoa.
      Yhden kautta, kuinka... Kuinka paljon tätä Macea koskevaa hölynpölyä voidaan toistaa?
      1. hydrox
        hydrox 18. lokakuuta 2016 klo 08
        +5
        Jos hän on liberoidi, niin kuinka hän ei voi toistaa heimotovereidensa hölynpölyä?
        Ja jos sinulla itselläsi on avoin harjoitusopas pöydällä, vain konsoli auttaa ...
        1. saaristo-
          saaristo- 18. lokakuuta 2016 klo 09
          +5
          Tällaisille kansalaisille Musk pastaineen on nero, F-35 on mestariteos, mielestäni ...
          1. cniza
            cniza 18. lokakuuta 2016 klo 09
            +4
            Lehdistöpalvelu totesi myös, että "suorittaessaan suunniteltuja taisteluharjoittelutehtäviä sukellusveneen miehistö kapteeni ykkösluokan Anatoli Palikovin komennossa osoitti ammattitaitoa ja korkeaa merimiestaitoa".


            Tässä on avainviesti, ja ohjukset viimeistellään, pääasia on miehistö.
      2. SSI
        SSI 18. lokakuuta 2016 klo 09
        +1
        Lainaus käyttäjältä: insular
        Vuodesta 2010 lähtien 13 laukaisua, joista yksi epäonnistui. Sukellusveneen laukaisut yhteensä 1, joista 26 onnistui, yhteensä 19 % onnistuneita, mukaan lukien ensimmäinen testi ennen käyttöönottoa.

        Anteeksi, onko tämä wikistä?...
        1. saaristo-
          saaristo- 18. lokakuuta 2016 klo 09
          +3
          Lainaus: SSI
          Anteeksi, onko tämä wikistä?...

          Avoimista lähteistä. Meillä ei ole muita.
    2. vain hyödyntää
      vain hyödyntää 18. lokakuuta 2016 klo 08
      +5
      nuijalla se on ainakin selvää, mutta tässä artikkelissa se ei ole selvää, laivantorjuntaohjukset ovat graniittia ja granaatti ampuu maahan.
      niin millä Smolensk ampui? älä tyhjennä.
      1. gispanec
        gispanec 18. lokakuuta 2016 klo 08
        +2
        Lainaus: vain hyödyntää
        ja kranaatti ampuu maahan.
        niin millä Smolensk ampui? älä tyhjennä.

        p700 hän ampui ... tässä minä raapin nauriitani ... miten se on?? turvautua mdlyaya .... graniitti ja maassa .....??
        1. kote119
          kote119 18. lokakuuta 2016 klo 12
          0
          mistä p-700 graniittiindeksi tulee? on avoin nimi 3M-45
        2. vanhempi johtaja
          vanhempi johtaja 18. lokakuuta 2016 klo 13
          0
          Raketti, hän on pohjimmiltaan typerys. Koordinaatit tulivat sisään ja lensivät. Kysymyksiä herättää "graniitin" käytön tehokkuus maassa.
      2. Wedmak
        Wedmak 18. lokakuuta 2016 klo 08
        +2
        Graniittia voidaan käyttää myös maakohteiden tuhoamiseen. Ainoastaan ​​lentorata on korkealla (matalalentoa varten ei ole varusteita) ja siksi haavoittuvampi ilmapuolustukselle.
        1. murahtaa
          murahtaa 18. lokakuuta 2016 klo 12
          +1
          Lainaus Wedmakilta
          ei varusteita matalalla lentoon

          Maastossa ei ole mahdollista taipua, varsinkin kun se on yliäänenvoimaista, mutta jo sellaisen laukaisun tosiasia viittaa siihen, että CD-levyllä varustetut ydinkäyttöiset alukset ovat muuttamassa erikoistumistaan, ennen kuin niiden päätehtävänä oli hiipiä AUG:lle. , josta nyt rauhallisesti päättävät ilmailu, muut CD:n toimittajat sekä naurava ballistisia ohjuksia ohjausjärjestelmien vallankumouksen vuoksi. Erityisesti ZGRLS-kontin avulla voit nähdä laivaston liikkeen reaaliajassa sekä Liana-satelliittijärjestelmän. Aiemmin Legend-järjestelmästä oli 2 tunnin viive ja laivaston Tu-95:n ohjausongelmia. Kun AUG:n tarkat koordinaatit ovat reaaliajassa, voit laukaista ballistisia ohjuksia sinne, missä etsijää ei tarvita, ja kolmen tai neljän minuutin tai vähemmän lentoaika ei anna suuren laivan paeta megatonnipanoksen törmäyksestä.
      3. kote119
        kote119 18. lokakuuta 2016 klo 08
        +1
        graniittia ja maakohteita varten voi
        1. JJJ
          JJJ 18. lokakuuta 2016 klo 11
          +1
          Mutta en muista sellaisia ​​laukaisuja kohti maan syvyyksissä olevia kohteita. Ja satelliittien tähdistö on siksi päivitetty radikaalisti. Ja jos näin on, niin "graniitista" tulee universaali - yhdessä muiden keinojen kanssa. Ja pr. 949A saa toisen tuulen
          1. kote119
            kote119 18. lokakuuta 2016 klo 12
            0
            avaruusryhmällä ei ole mitään tekemistä maakohteisiin ampumisen kanssa, ja hän pystyi aina ampumaan maakohteisiin.
            1. Boa constrictor KAA
              Boa constrictor KAA 18. lokakuuta 2016 klo 22
              +4
              Lainaus: kote119
              avaruusryhmällä ei ole mitään tekemistä maakohteisiin ampumisen kanssa,

              Miksi niin kategorisesti?
              Esimerkiksi avaruusalukset voivat vahvistaa BC:n iskun tulokset. Ja P-500:ssa ohjauskeskus lähetettiin yleensä. VIKOssa näytettiin tähtäyspiste, johon KR "syötettiin" pitkin B-14:ää ja kun "pisteet" yhdistettiin, lähetettiin komento heikentää SBC:tä. Haluttaessa oli mahdollista sukeltaa BC:llä, mutta radiohorisontista huolehdittaessa oli ongelma tarkkuudessa.
              Yleensä laskelmat tehtiin VYaV:llä. Sanotaan, että R-tappio oli 1,5 km. Varmaan valehtelee... kiusata
              1. kote119
                kote119 19. lokakuuta 2016 klo 12
                0
                Hei Boa constrictor KAA, en ole ollenkaan kategorinen, tosiasia on, että tämän tyyppisessä ammunnassa ei tarvita satelliitteja. Ja olen kanssasi samaa mieltä lakon tulosten vahvistamisesta.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 18. lokakuuta 2016 klo 08
    +1
    "Smolensk" on "raahannut" palvelua säännöllisesti viime aikoina. Tietysti tämä kaikki on miellyttävää, varsinkin kun Smolensk on minun pieni isänmaani..
  3. Wedmak
    Wedmak 18. lokakuuta 2016 klo 08
    +2
    Ainakin kerran he osoittivat graniitin saapuvan kohteeseen.
    1. donavi49
      donavi49 18. lokakuuta 2016 klo 08
      +3
      No, se on toinen kahdesta asiasta:
      1) Kohde on heijastinkenttä - eli radiokontrastikohde maaston taustaa vasten. Sitten ei kysymyksiä. Toinen asia on, että elämässä kaikki on toisin.

      2) He ruuvasivat globaalin paikannuspiirin rakettiin, paransivat INS:n tarkkuutta - sitten se oli modernisointi ja Granit todella oppi osumaan mihin tahansa kohteeseen rannikon syvyyksissä.
      1. hydrox
        hydrox 18. lokakuuta 2016 klo 08
        0
        Kyllä, vain tätä varten hänen pitäisi ainakin tuplata kantama ...
        1. donavi49
          donavi49 18. lokakuuta 2016 klo 09
          +1
          Ja sen valikoima on hyvä. Rannikkoinfrastruktuuri ja tilat perusteellisesti, hän päättää. Tämä on kallis RCC (ja edelleen pulasta, koska tuotanto pysähtyy). Hän työskentelee maassa vain, jos hän kuumenee hyvin. Halvempi kaliiperi tai X käytettäväksi.

          Suurin ongelma on, että P-500, että P-700, että kaikki muut laivantorjuntaohjukset - tämä on sieppausmenetelmä, ei kovin tarkka INS + 10-15 km: n päässä, etsijä kytkeytyy päälle, etsii ja lopullinen opastus . Ei kovin tarkka ANN ilman viittausta paikannukseen (mitään tästä laivantorjuntaohjuksesta ei yksinkertaisesti tarvita) - se ei mahdollista sen laskemista ilman etsijää viimeisessä kohdassa. GOS itsessään on hyödytön tyypillisiä kohteita vastaan ​​(komentopaikka, varastot, tukikohta jne.) - koska on mahdotonta valita kaikkia kohokohtia ja valita haluttu kohde, minkä seurauksena mikä asuinkompleksi tai öljyvarasto voi tulla eniten vastakohta raketille ja prikaatin esikunta/tukikohta/lentotukikohta ei ole lähellä.
      2. Wedmak
        Wedmak 18. lokakuuta 2016 klo 08
        0
        Rehellisesti sanottuna en ole kuullut Graniittien modernisoinnista. Vaikka ase on edelleen salainen, he olisivat voineet sotkea jotain. Sitten 700 kiloa räjähteitä, tämä on tietysti erittäin, erittäin vakavaa.
      3. gispanec
        gispanec 18. lokakuuta 2016 klo 09
        0
        Lainaus käyttäjältä donavi49
        No, se on toinen kahdesta asiasta:

        kysymys on - mutta ei voinut lentää ulos graniittikaivoksesta - kaliiperi ?? ... loppujen lopuksi leipien modernisointi edellyttää graniitin korvaamista kaliipereilla - onykseilla?? .... ne työntävät jopa 72 ohjusta ei-työnnettäväksi? ... vai olenko väärässä?
    2. hydrox
      hydrox 18. lokakuuta 2016 klo 08
      0
      Sen pitäisi olla kaunista ja vaikuttavaa, koska koko tonni toimii kerralla ...
    3. kanainen59
      kanainen59 18. lokakuuta 2016 klo 08
      0
      Lainaus Wedmakilta
      Ainakin kerran he osoittivat graniitin saapuvan kohteeseen.

      Tee lahja ulkomaiselle tiedustelupalvelulle?
      1. Wedmak
        Wedmak 18. lokakuuta 2016 klo 08
        +1
        Tee lahja ulkomaiselle tiedustelupalvelulle?

        Ja mikä tulee olemaan lahja? He näyttivät kaliiperia - Vzhzhzhzhzhi- BOOM! Mutta vaikuttava.
      2. Kissa
        Kissa 18. lokakuuta 2016 klo 21
        +1
        Lainaus käyttäjältä: chickenous59
        Tee lahja ulkomaiselle tiedustelupalvelulle?



        Ja sukellusveneen komentaja luovutettiin ... Eikö lahja?
  4. Rostov 2016
    Rostov 2016 18. lokakuuta 2016 klo 08
    +3
    En olisi yllättynyt, jos tämä olisi valmistautuminen "kiihkeät terveiset" -toimintaan Syyrian barmaleylle.
    1. 30 vis
      30 vis 19. lokakuuta 2016 klo 12
      0
      Luulen, että yhdessä "Kuznetsovin" ja "Pietarin" kanssa veneet "graniiteilla" menivät Syyriaan. Täällä "kumppanit" osoittavat selvästi "graniittien" kyvyt. Veneet ovat poissa, mutta minne ne laskeutuvat?! Ehkä New Yorkin vieressä, tai ehkä jossain muualla he makaavat... He odottavat!
  5. sergo1914
    sergo1914 18. lokakuuta 2016 klo 08
    0
    Hmm... Kova kohde syvällä rannikolla. Kyllä, jopa arktisella alueella. Jos ymmärsin oikein sanan "vaikea" merkityksen tässä tulkinnassa - suora vihje "kumppaneille". Ja onnen lintu lentää luoksesi. Riippumatta korsun rullien lukumäärästä.
  6. romaani 66
    romaani 66 18. lokakuuta 2016 klo 09
    +2
    ja millainen ruosteinen vene? missä on merenkulkujärjestys?
    1. kote119
      kote119 18. lokakuuta 2016 klo 09
      0
      se on peitetty kumilla
      1. JJJ
        JJJ 18. lokakuuta 2016 klo 11
        0
        Joten rauta ei ole titaania. Nämä ihmiset olivat sanattomia, kun he ensimmäisen kerran putosivat titaaniruumiin
  7. Paha 55
    Paha 55 18. lokakuuta 2016 klo 09
    +1
    On välttämätöntä ampua pohjoisesta laivastosta Syyrian esineisiin .. Se olisi numero kaikille "NATAn" ystäville.
  8. Svetlana
    Svetlana 18. lokakuuta 2016 klo 09
    +4
    Lainaus Wedmakilta
    He näyttivät kaliiperia - Vzhzhzhzhzhi- BOOM! Mutta vaikuttava

    On vieläkin vaikuttavampaa, jos risteilyohjus on varustettu lämpöydinyksiköllä, joka perustuu spiraaliräjähdysmagneettiseen generaattoriin:

    ACE VMG toimii seuraavasti. Ensin itsesyttyvä SHS-seos sytytetään sähkösytyttimellä. SHS lämmittää kuuman kupari-vakiotermoelementiseoksen 1000 C:n lämpötilaan. Suljetussa piirissä termoparin kuuma liitos - konstantaanin kierrenauha - termoparin kylmäliitos - pään keskuskuparisydän - 1000 ampeerin räjähtävä lanka - hännän keskikuparinen ydin - kuuma termoparin risteyksessä alkaa virrata sähkövirtaa. Kun sähkövirta saavuttaa maksiminsa, käynnistyy samanaikainen pään ja hännän sähkösytyttimien räjähdys. Kaksi räjähdysaaltoa kulkee TUZ:n päistä sen keskelle ja puristaa VMG:n spiraalinauhaa. Akselia kohti puristettu lasikuituinen eristysvaippa ja kierrenauhat puristavat dieselpolttoainekaasun päistä akselille. Räjähtävä berylliumlanka räjähtää yhdistäen hännän ja pään keskiosan berylliumpinnoitetut kupariytimet. Kahden räjähdysaallon kohtaamisen jälkeen oktageenissa TUZ:n keskellä, kolmen käynnistyksen kierteisten HMG-nauhojen säteittäinen törmäys alkaa jäätyneen sferoomatyyppisen magneettikentän toroidipoloidisen konfiguraation muodostumisesta toroidiseksi. plasmaa räjähtäneen langan ympärillä. Maksimipuristushetkellä DT-plasmaan jäätyneen toroidis-poloidisen magneettikentän voimakkuus saavuttaa 666 Teslaa, DT-plasmapitoisuus saavuttaa 10^20 cm^-3 ja DT-plasman lämpötila saavuttaa 10 Kev. Plasman DT:n puristetun tilan säilymisaika on 10^-6 s. Plasman DT:n puristetussa magnetoidussa donitsissa tapahtuu lämpöydinreaktioita, joissa energian vapautuminen on jopa useita tonneja TNT-ekvivalentteina.
    1. Musta eversti
      Musta eversti 18. lokakuuta 2016 klo 11
      +1
      Utelias! En koskaan kuvitellut kuinka tällaiset "tuotteet" toimivat.+
      1. Svetlana
        Svetlana 19. lokakuuta 2016 klo 11
        0
        Suurin vaikeus johtuu epävakaudesta säteittäisen räjähdyksen lopussa. Epästabiilisuuksien eliminoimiseksi atsimutaalinen puristussymmetria on välttämätön. Säteittäisen törmäyksen atsimuuttisymmetriaa varten VMG-monikierteisen kelan keskellä sen kierrenauhat korvaavat
        sylinterimäisessä metallisisäkkeessä, jonka halkaisija on 20 cm ja pituus 20 cm ja joka on sähköisesti kytketty spiraalinauhoihin. Näin ollen VMG-spiraalikela on jaettu kahdeksi kelaksi lieriömäisellä insertillä ja spiraalin epähomogeenisuus TUZ:n keskialueella on ulkopuolelle. Annoslaskenta röntgenbiologisina ekvivalentteina (BER) TUZ:lta:
        Nopeille lämpöydinneutroneille, joiden energia on 14 MeV, RBE:n suhteellinen biologinen hyötysuhde on 10. (Katso P.A. Yampolsky. Nuclear explosion neutrons). Suurella säteellä R = 1 cm puristetun plasmadonitsin maksimipuristuksen hetkellä, pienellä säteellä r = 0,5 cm, puristetun plasman tilavuus donitsissa on suunnilleen yhtä suuri kuin 4,9 cm ^ 3, D +, T + -ioneja puristetussa plasmassa on 4,9 * 10 ^ 20 kappaletta, lämpöydinneutronien määrä 4,9 * 10^20 kappaletta. Vuo Pn = 1 neutroni/cm2 t/n neutroneja, joiden energia on 14 MEV ja jotka vaikuttavat kappaleeseen, jonka pinta-ala on s = 0,5 m^2, muodostavat säteilyannoksen, joka on yhtä suuri kuin 2*10^-8REM. Nuo. jos keho sisältää Pn*s= 5*10^3 kpl neutroneja, niin ne muodostavat kokonaissäteilyannoksen = 2*10^-8RER. Yksi t / I neutroni, joka kulkee kehon läpi, muodostaa säteilyannoksen D=2*10^-8/(5*10^3) ​​= 4*10^-12 REM. 100 metrin etäisyydellä TUZ:sta kehoon osuvien neutronien lukumäärä = 4,9*10^20*0,5/4/3,14/100^2 = 1,96*10^15 kpl. Ne luovat annos=1,96*10^15*4*10^-12=7858 REM. Tällaisella annoksella panssaripanssari ei pelasta sinua tappavalta seuraukselta.
        1. Svetlana
          Svetlana 19. lokakuuta 2016 klo 16
          0
          Puristuksen atsimuuttisymmetrian ylläpitämiseksi käytetään kaksivaiheista säteittäistä törmäystä - asetetaan ACE:n keskialueelle metallisisäkkeen (vuorauksen) sylinterin sisään lisäksi ontto sylinteri, jonka seinät on valmistettu yhdensuuntaisista metallilangoista eristetty ulkopuolelta, kiinnitetty rengaseristimiin, jotka on kiinnitetty keskipäähän ja päähän. Ulomman lieriömäisen vuorauksen sisäsylinteriin kohdistuvan törmäyksen hetkellä epävakauden kielekkeet tasoittuvat ja säteittäisen puristuksen symmetria kasvaa, kun taas sisäsylinterin johtimien eristys katoaa ja ne muodostavat sisäisen sähköä johtavan sylinterin. Voit myös taistella vuorauksen sisällä olevan epävakauden torjumiseksi asentamalla stellaraattori- (torsatron) -tyyppisen monisäikeisen kelan.
          1. Svetlana
            Svetlana 24. lokakuuta 2016 klo 10
            0
            Sisäkkäisten suljettujen magneettipintojen luomiseen
            ACE-plasman toroidaal-poloidisen magneettikentän ja plasman magneettisen lämmöneristyksen vuoksi spiraalikelan sisään sijoitetaan vastakkaisen kiraalisuuden omaava, päistään avoin spiraalikäämi. (eli jos ulompi kierukkakäämi kierrettiin vasemmalla kierteellä, niin sisempi avoin kierrekäämi käärittiin oikeanpuoleisen kierteen muotoon). Sisäspiraalikela on erotettu ulommasta 1 mm paksuisella lasikuitueristekerroksella. Sisäkierrekäämin käämityspituus z-akselia pitkin on noin puolet ulomman kierukkakäämin pituudesta. Räjähteen räjähtämisen jälkeen ulkoinen spiraalikela suljetaan ensin puoleen räjähdysshokkiaallon etureunan keskiytimen kanssa. ja puolen räjäytysreitin jälkeen keskiytimen kanssa sisemmän kierrekelan päät suljetaan. Sisemmän spiraalikelan päiden oikosulku keskiytimeen tapahtuu noin puolessa räjähteen räjähdysajasta, ts. noin 60...120 mikrosekunnissa kelojen ulkopuolella olevien räjähteiden räjähdyksen alkamisesta. Implosiosymmetriaa varten sisempi spiraalikela on myös jaettu kahteen samalla lieriömäisellä metallisisäkkeellä, joka erottaa ulomman spiraalikelan.
            Sisäisen spiraalikelan tehtävänä on luoda aksiaalinen (eli z-akselia pitkin suunnattu) magneettikenttä lähelle kelan sisällä olevan tilavuuden seiniä vastakkaiseen suuntaan suhteessa ulkoisen spiraalikelan luomaan aksiaaliseen magneettikenttään. VMG. Keskusytimen tehtävänä on luoda toroidinen magneettikenttä plasman tilavuuteen keskusytimen ympärille.
            1. Svetlana
              Svetlana 25. lokakuuta 2016 klo 07
              0
              Alkuvirran luomiseksi spiraalikelaan ja TUZ VMG:n keskiytimeen, koaksiaaliseen kiinteän ponneaineen magnetohydrodynaamiseen (MHD) Hall-tyyppiseen generaattoriin, johon on lisätty cesiumia kiinteään polttoaineeseen ja boori-rauta-neodyymikestomagneetti. keskusvirran keräyselektrodin sisällä, joka toimii myös pysyvänä sydämenä, voidaan käyttää magneettia, joka luo säteittäisen magneettikentän MHD-generaattorin rengasmaiseen koaksiaaliseen rakoon MHD-generaattorin koaksiaalinen pakorako on peitetty ulkopuolella spiraalikelalla MHD-generaattorin itseherätystä varten. MHD-generaattorin itseherätyskelan päät on kytketty sen koaksiaalielektrodeihin ja VMG-räjähdysmagneettigeneraattorin koaksiaalisiin virransyöttöelektrodeihin.
              MHD-generaattorin itseherätykseen voidaan käyttää myös MHD-generaattorin kiinteän ajoaineen rakettimoottorin tangentiaalisesti sijoitettuja suuttimia, jotka pystyvät luomaan rengasmaisen matalan lämpötilan plasman pakosuihkun cesiumionien pyöriessä koaksiaalisessa raossa keskiosan välissä. koaksiaalielektrodi ja sitä ympäröivä MHD-generaattorin rengasmainen koaksiaalielektrodi.
            2. Svetlana
              Svetlana 25. lokakuuta 2016 klo 16
              0
              Toisin kuin kompaktin toruksen muodostuskaavio (katso kuva 5, kuva 8 http://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ftech
              nomag.bmstu.ru%2Ffile%2Fout%2F505114&name=505114&
              lang=ru&c=580f3affd827), plasman läpi kulkeva aksiaalinen (pitkittäinen) virta ei kulje VMG:n ACE:n läpi, koska toroidaalinen kenttä muodostuu pitkittäisvirrasta, joka kulkee ACE VMG:n kiinteän keskiytimen läpi. Aivan kuten kompaktin toruksen muodostuessa, pitkittäisvirta katkeaa jossain vaiheessa räjähtävällä langalla.
              Toisin kuin kompaktissa toruksen muodostuskaaviossa, räjähtävä lanka ei sijaitse plasmakammion ulkopuolella, vaan TUZ VMG:n plasmakammion sisällä sen keskellä. Sähkövirran lisääntyminen uloimmassa spiraalikelassa johtaa atsimuuttihäiriöön HMG:n keskiytimen ympärillä ja kaasun alustavaan ionisaatioon HMG:n keskiytimen ympärillä. Tuloksena oleva plasma HMG:n keskiytimen ympärillä magnetoituu keskielektrodin atsimuuttimagneettikentällä ja HMG:n ulkokierteisen käämin poloidisella (pitkittäissuuntaisella) magneettikentällä. Johdon räjähdys sen säteilyn vaikutuksesta tehostaa sen ympärillä olevan toroidaalisen plasman DT:n ionisaatiota ja magnetoitumisastetta, jonka magnetoi ennen räjähdystä johtimen ympärillä ollut toroidipoloidinen magneettikenttä siinä virtaavan virran vuoksi.
              Johdon räjähdys johtaa toroidisten sähkövirtojen ilmestymiseen DT-plasmaan langan ympärillä, joilla on taipumus tukea putoavaa pitkittäistä (poloidista) magneettikenttää VMG:n ulkoisen kierukkakäämin katkosvirrasta.
              Myös langan räjähdys johtaa poloidisten (pitkittäisten) sähkövirtojen syntymiseen DT-plasmassa langan ympärillä, jotka pyrkivät tukemaan putoavaa atsimutaalista (toroidista) magneettikenttää keskeytyneestä virrasta HMG:n keskiytimen läpi.
              Lisäksi räjähteen räjähdysaalto kääntää VMG:n sisäisen spiraalikelan käänteisellä helisiteetillä. HMG:n sisäisen spiraalikelan virta suljetaan räjähtäneen langan aineen kautta, joka on sähköä johtavan plasman tilassa.Tässä vaiheessa ulkoisen kentän suunta käännetään plasman rajalla ja pitkänomainen. Muodostuu konfiguraatio, jossa on antirinnakkaiset sisäiset ja ulkoiset pitkittäiset magneettikentät. Ulkoinen pitkittäinen kenttä muuttaa suuntansa päinvastaiseksi siirtymällä 0:n läpi. Lisäksi sisään jäädytetyn sisä- ja ulkokentän vastakkaiset voimalinjat yhdistetään uudelleen HMG-plasmakammion päihin ja syntyy antirinnakkaismagneettinen konfiguraatio. Tämä konfiguraatio pyrkii puristumaan pitkittäissuunnassa ja siirtymään täydelliseen magnetohydrodynaamiseen (MHD) tasapainoon. Pakkauksen jälkeen konfiguraatio siirtyy kvasi-tasapainotilaan.
              On huomattava, että magneettikentän suljettu konfiguraatio, joka syntyy kenttälinjojen uudelleenkytkennän jälkeen VMG:n plasmakammion päissä, on epätasapainoinen. Suljettujen magneettilinjojen pitkittäiskomponentin jännitys pyrkii puristamaan plasmaa z-akselia pitkin. Tällä prosessilla on shokkiaallon luonne. Pitkittäiset iskuaallot tuottavat plasman DT:n kuumenemisen keskusytimen ympärille ja räjäytyneen langan ympärille. Räjäytyslangan ympärille muodostuu 0,3...1 Kevin toroidisen plasman DT lämpötilat magneettikenttälinjojen uudelleenkytkennän seurauksena sillä hetkellä, kun plasman päätyreunoihin on muodostunut käänteinen pitkittäinen magneettikenttä ja sitä seuraava nopea sähködynaaminen puristus. z-akselia pitkin pitkittäissuunnassa pitkittäissuunnassa pitkittäissuunnassa pitkittäisten magneettisten voimalinjojen jännityksen vuoksi. Plasmadonutin pitkittäispuristuksen korkean asteen vuoksi z-akselia pitkin, ei ole tarvetta korkealle radiaaliselle plasmapuristukselle r-akselilla, johon liittyy epävakautta säteittäisen puristuksen loppuvaiheissa.
  9. archi.sailor
    archi.sailor 18. lokakuuta 2016 klo 10
    +2
    sukellusveneristeilijän miehistö kapteeni XNUMX. luokan Anatoli Palikovin komennossa [lainaus] [/ lainaus]
    Ja ajattelin, että miehistöä komensi täysin erilainen upseeri, joka oli palvellut 9 vuotta tällä sukellusveneellä
    1. starpom
      starpom 18. lokakuuta 2016 klo 10
      +3
      archi.sailor, näyttää siltä, ​​että olet unohtanut toisen miehistön olemassaolon
    2. kote119
      kote119 18. lokakuuta 2016 klo 10
      0
      komentajat tulevat ja menevät
  10. Musta eversti
    Musta eversti 18. lokakuuta 2016 klo 10
    0
    Olen aina uskonut, että Graniitti on KR puhtaasti pintakohteisiin.
  11. Päivän sankari
    Päivän sankari 18. lokakuuta 2016 klo 17
    0
    Voi vittu. Ja tässä on liberaali nihilyatina
    1. gispanec
      gispanec 19. lokakuuta 2016 klo 10
      0
      Lainaus: Vuosipäivä
      Voi vittu. Ja tässä on liberaali nihilyatina

      katsot vähemmän peiliin!
  12. Zomanus
    Zomanus 19. lokakuuta 2016 klo 13
    0
    "Baton" ampui takaisin ... Vasta nyt on epäilyksiä ohjusten iästä.
    No, heidän lukumääränsä kustannuksella. Ja niin normit osoittivat kenelle se on tarpeen.
  13. Svetlana
    Svetlana 28. lokakuuta 2016 klo 14
    0
    Lainaus Svetlanalta
    räjähtävä johto 1000 ampeeria

    Virhe havaittiin: - tulisi käyttää LiBe-seoksesta valmistettua räjähtävää lankaa, joka on suunniteltu sähköräjähdystä varten, kun sen läpi kulkee pulssivirta, jonka voima on yli 200 kiloampeeria ja kesto on 1 ... 10 mikrosekuntia
  14. Svetlana
    Svetlana 31. lokakuuta 2016 klo 09
    0
    Lainaus Svetlanalta
    epävakaus radiaalisen törmäyksen lopussa

    Linkki kokeeseen, jossa luotiin 730 Teslan magneettikenttiä: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1309/1309.1038
    . Pdf

    Yllä olevissa varjokuvissa vuorauksen säteittäisestä räjähdyksestä on havaittavissa suuri radiaalisen puristuksen symmetria. Ei ole merkkejä epävakaudesta.
    Käytetään kaksikerroksista primäärikäämiä: ulomman teräsprimäärikäämin sisäpinnalle levitetään kuparipinnoite. Siksi virta virtaa pääasiassa ensiökäämin sisäpuolella. Kaksikerroksisen primäärikäämin käytön jälkeen primäärikäämin ja vuorauksen välinen induktiivinen kytkentä vahvistui, mikä lisäsi huomattavasti sähkömagneettisen energian siirron tehokkuutta vuoraukseen.
    Käyttämällä tätä 90 mm leveää kaksikerroksista primäärikäämiä 730 Teslan magneettikenttä saatiin vuorauksen säteittäisellä törmäyksellä. Magneettikenttä vuorauksen akselilla mitattiin erityisellä halkaisijaltaan 1 mm mittakelalla (pickup coil). Vuorauksen alkusäde oli 60 mm, vuorauksen leveys ja paksuus 50 mm ja 1.5 mm. Siemenkentän (siemenkelan) kelojen vuorauksen sisälle luoma siemen (alku)magneettikenttä ennen säteittäisen räjähdyksen alkamista oli 3,8 Tesla. 4 MJ energiaa käytettiin säteittäisen räjähdyksen energialähteenä kondensaattoripankissa (joka vastaa alle 1 kg TNT:tä, ja nyt he ovat oppineet muuttamaan räjähdysenergiaa magneettikenttäenergiaksi 30 %:n hyötysuhteella). joka on lähellä teoreettisesti mahdollista maksimia). Tämän seurauksena kondensaattorit ruiskuttivat ensiökäämiin enintään 4,2 MagA:n sähkövirran. Vuorauksen suurimman säteittäisen puristuksen hetkellä saavutettiin 730 Teslan magneettikenttä, mikä on enemmän kuin tarpeeksi toteuttamaan pulssilämpöydinreaktion, jonka kesto on 1 mikrosekunti puristetussa magnetoidussa plasmadonitsissa, jonka pallomainen konfiguraatio on jäätynyt. - puristetussa magneettikentässä.
    1. Svetlana
      Svetlana 1. marraskuuta 2016 klo 23
      0
      Linkki kokeeseen, jossa luotiin 1300 Teslan magneettikenttiä 4 cm^3:n tilavuudessa:
      http://elib.biblioatom.ru/text/priroda_1990-08/go
      , 46 /
      Kuva TUZ VMG, jonka syöttämiseen käytettiin koaksiaalista kiinteää ponneainetta magnetohydrodynaamista (MHD):
      Laite toimii seuraavasti: Kaksi vasta-aaltoa räjähdystä saavuttaa sisäisen matalan induktanssin oikeanpuoleisen spiraalikelan VMG:n päihin. Sitten säteittäisellä puristamalla sisemmän kelan päät yhdistetään rinnakkain ulomman vasenkätisen korkeainduktanssisen kelan päiden kanssa. Sitten keskiytimen sisällä oleva räjähdyspanos repeytyy. Epäjatkuvuuden paikka on jo aksiaalisen räjähdysaallon etuosan takana. Tämä rako irrottaa VMG-solenoidin ulkoisen vasenkätisen erittäin induktiivisen kelan päät keskiytimestä. Kun ulompi vasenkätinen käämi on sammutettu, sähkövirta kulkee VMG-solenoidin oikeanpuoleisen sisäisen matalan induktanssin kelan läpi.
      Laitteen toisessa versiossa osa vasemmanpuoleisen ulomman solenoidin kierroksista on tehty ohuemmista räjähtävistä johtimista. Näiden johto-inserttien katkeaminen ulkokäämin monisäikeiseen vasemmanpuoleiseen spiraaliin johtaa säteittäisen sähkökentän ilmestymiseen plasmassa keskiytimen ympärille, joka magnetoi ulkokäämin aksiaalinen magneettikenttä. Ristikkäisissä Hz- ja Er-kentissä plasmakammion ulkoseinän lähellä oleva plasma alkaa pyöriä, minkä jälkeen se kulkeutuu kammion seiniä pitkin keskelle aksiaalisen shokkiaallon avulla. Säteittäisen räjähdyksen alkamisen jälkeen pyörivä lähellä -seinämäinen matalan lämpötilan plasma toimii plasmavuorauksena, joka pyörii keskusytimen ympäri. Vuorauksen pyöriminen estää radiaalisen räjähdyksen Rayleigh-Taylor-epävakauden kehittymisen.