Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Импульсная пушка mk.2

Чем опасна оксалатурия у детей и взрослых

Камнеобразование в почках ведет к нарушению функций всей мочевыделительной системы. Нефролитиаз у взрослых нередко осложняется:

  • хроническим пиелонефритом;
  • недостаточностью почек;
  • гипертрофическим циститом.

Хроническая недостаточность почек – самое грозное осложнение почечнокаменной болезни. При их необратимом поражении в организме накапливаются токсические вещества. В результате возникает уремия – аутоинтоксикация азотистыми веществами и другими метаболитами. На ее фоне у детей отмечается физическая и умственная отсталость, сердечная недостаточность, остеопороз (хрупкость костей).

Эффективность устройства

Все эти образцы выглядят по-разному — но работают одинаково

Исходя из паспортных данных, SC J1000M должен легко нейтрализовывать любые беспилотные аппарат. И вовсе не обязательно летающие.

Комбинированная система позволяет ослепить и лишить управления любое радиоуправляемое устройство массового производства, будь то танк, самолёт или квадрокоптер.

Защищённый канал не спасет: ружье полностью блокирует сигнал, а несколько нажатий на курок эффективно нейтрализует управление на длительный срок, достаточный для того, чтобы он остановился и был перехвачен собственными пилотами.

Или сбит из другого оружия. Ну а маленькие серийные аппараты просто потеряют связь и автоматически сядут на ближайшем пятачке.

Автомобиль NASCAR показал дизайн 2018 Toyota Camry?

Обзор

С помощью пушки можно было выстреливать липучим магнитным шариком, который, прикрепляясь к поверхности, притягивал к себе все металлические предметы вокруг. Рассказывая о работе пушки, Спектор привёл несколько примеров:

Вы могли выстрелить ей в стену напротив мусорного контейнера и вжух! Контейнер перелетает через улочку и врезается в стену. Вы можете представить себе, что случается с предметами, стоявшими на его пути — они либо раздавлены, либо заблокированы. Или вы могли, сражаясь с двумя роботами, выстрелить в одного из них из магнитной пушки и они бы склеились вместе без дальнейшей возможности двигаться или продолжать сопротивление. Либо вам надо перейти через открытое пространство, будучи на большой высоте, а в середине, на толстом проводе, висит рельс. Встаньте на рельс, выстрелите шариком магнитной пушки в дальнюю стену, рельс раскачивается, спрыгните с него — готово.

Описание

Пропульсионная пушка (Propulsion Cannon) – инструмент, позволяющий притягивать и затем отталкивать мелкие предметы, например, мелких рыб или ресурсы. Действует на расстоянии до 20 метров.

Чтобы «схватить» предмет, используйте , чтобы «оттолкнуть» – нажмите повторно. Чтобы отпустить предмет, используйте F. Чтобы поместить удерживаемый предмет в инвентарь, кликните

Пушка способна стрелять снарядами. В качестве снарядов можно использовать рыбку/любой ресурс из инвентаря. Для этого нужно нажать F, выбрать предмет с помощью A или D и стрелять

Как и другие инструменты, использует энергию. Притягивание не тратит энергию, однако поддержание объекта тратит 1% энергии каждые 1.3 секунды. Отталкивание объекта стоит 4%.

Примеры использования:

  1. Рыбалка: хватаем издалека рыбу – , кладём в карман –
  2. «Разминирование» местности: хватаем опасный предмет – , выкидываем –
  3. Защита от хищников: хватаем камень, рыбу – , стреляем в хищника.
  4. Эффективная атака на хищника: Берём из инвентаря кислотный гриб/газовый фоликул —  F,наводим на хищника и метаем в него — 

Есть и другие варианты.

Пропульсионную пушку можно улучшить в репульсионную пушку, используя модификационную станцию, что позволит игроку отталкивать объекты, в том числе и крупные, с большей силой, но жертвуя при этом возможностью притягивать предметы.

Недоступна в начале игры. Чтобы открыть чертёж, нужно найти фрагменты пропульсионной пушки.

Передозировка

Патент № 1370200 Андре Фашон-Виллепле

Во время Второй мировой войны в нацистской Германии идея Фашон-Виллепле была подхвачена Иохимом Ханслером, сотрудником министерства вооружений. В 1944 г. он спроектировал и изготовил 10-мм пушку LM-2. Во время ее испытаний 10-граммовый алюминиевый «снаряд» удалось разогнать до скорости 1,08 км/с. На основе этой разработки Люфтваффе было подготовлено техническое задание на электрическую зенитную пушку. Начальную скорость снаряда, содержащего 0,5 кг взрывчатки, требовалось обеспечить 2,0 км/с, скорострельность при этом должна была быть 6–12 выстр./мин. В серию данная пушка пойти не успела — под ударами союзников Германия терпела сокрушительное поражение. Впоследствии опытный образец и проектная документация попали в руки американских военных. По результатам проведенных ими испытаний в 1947 г. было сделано заключение: для нормального функционирования пушки требовалась энергия, которой можно было осветить половину Чикаго.

Полученные результаты испытаний пушек Гаусса и Ханслера привели к тому, что в 1957 г. ученые — участники симпозиума по сверхскоростным ударам, проводимого ВВС США, пришли к следующему заключению: «…. маловероятно, что в ближайшем будущем техника электромагнитных пушек будет успешна».

Тем не менее, несмотря на отсутствие серьезных практических результатов, удовлетворяющих требованиям военных, многие ученые и инженеры не согласились с этими выводами и продолжили исследования в области создания электромагнитного баллистического оружия.

1 Симптомы

Принцип работы рельсотрона

«Рэйлган» действует следующим образом:

  1. Направляющие подключаются к источнику постоянного электрического тока;
  2. Перемычка, расположенная между рельсами, замыкает цепь;
  3. В появившемся магнитном поле возникает сила Ампера, придающая перемычке и расположенному впереди нее снаряду ускорение;
  4. Между рельсами возникает дуговой разряд, обладающий электротермическим действием и формирующий высокотемпературную плазму. Она оказывает на снаряд огромное давление, придавая ему дополнительное ускорение.

При этом необходимо, чтобы и направляющие и перемычка имели высокую электропроводность, в противном случае установка очень быстро перегреется и расплавится. По этой причине рельсы делают из бескислородной меди, покрытой слоем серебра. Но это не только дорого, но и непрактично, поскольку эти металлы быстро изнашиваются. В итоге «ствол» приходится менять уже через 3-4 выстрела.

Armat M41A Pulse Rifle «Чужие» (1986)

Основным стрелковым оружием Колониального корпуса морской пехоты США образца XXII века является импульсная винтовка M41A. Винтовка калибра 10×24 мм имеет магазин на 99 патронов и оснащена 30-мм подствольным гранатомётом. M41A использует электрические импульсы для инициации зарядов и питается от электрической батареи, встроенной в рукоятку оружия. Прицеливание производится с помощью стандартных прицельных приспособлений, расположенных на рукоятке для переноски, кроме того M41A может оснащаться регулируемым оптическим прицельным комплексом AN/RVS-52. Её впечатляющая огневая мощь и запоминающийся электронный счётчик боезапаса пришлись по вкусу поклонникам научной фантастики и M41A перекочевала в многочисленные сиквелы «Чужого» и видеоигры. 

Реальной базой для фантастической M41A (её тоже придумал вышеупомянутый Саймон Атертон) стал хорошо знакомый всем поклонникам фильмов о мафии пистолет-пулемет Томпсона M1A1 с магазином на 30 патронов. Подствольный гранатомёт сделан из обреза дробовика Remington 870, а «тепловой щит» и рукоятка позаимствованы у ружья Franchi SPAS-12 – всё вместе придаёт оружию вполне футуристический, но при этом убедительный вид.

Импульсная винтовка[править | править код]

Импульсное оружие используется только Тау, оно так же часто ассоциируется с ними как и рейлган. Импульсное вооружение использует кинетическую энергию ионов в стволе оружия, чтобы зарядить патроны в обойме. Затем эти патроны попадают в пороховой отсек, где небольшая магнитная катушка вызывает мощный магнитный импульс. Он придает заряженному патрону огромную скорость, и разгоняет его по стволу оружия. В самом стволе вторичное магнитное поле защищает ствол от контакта с патроном, и, вызывая завихрения этого поля, Тау получают резьбу внутри оружия. Благодаря резьбе и большой скорости патрона, импульсная винтовка обладает потрясающей дальностью стрельбы. На выходе из ствола снаряд получает большую скорость и заряд энергии, вместе эти эффекты делают его похожим на плазму, он обладает многими особенностями плазменного заряда, но имеет твердое тело. При попадании в цель снаряд пробивает любую броню, но реальные повреждения противник получает от переданной ему кинетической энергии снаряда. В магазине импульсной винтовки может находиться до 60 3-х миллиметровых железно-кобальтовых боеприпасов, хотя, если огонь ведется в автоматическом режиме, боезапас можно исчерпать менее чем за 20 секунд. По этой причине из импульсной винтовки чаще всего стреляют одиночными, либо очередями по 3 патрона.

Принцип действия

Пушка Гаусса состоит из соленоида, внутри которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд, сделанный из ферромагнетика. При протекании электрического тока в соленоиде возникает электромагнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд притягивается в обратном направлении, то есть тормозится. В любительских схемах иногда в качестве снаряда используют постоянный магнит, так как с возникающей при этом ЭДС индукции легче бороться. Такой же эффект возникает при использовании ферромагнетиков, но выражен он не так ярко благодаря тому, что снаряд легко перемагничивается (коэрцитивная сила).

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса используются электролитические конденсаторы большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением.

Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к соленоиду индукция магнитного поля в соленоиде была максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. Стоит заметить, что возможны разные алгоритмы работы ускоряющих катушек.

Кинетическая энергия снаряда
E=mv22{\displaystyle E={mv^{2} \over 2}}
m{\displaystyle m} — масса снаряда
v{\displaystyle v} — его скорость
Энергия, запасаемая в конденсаторе
E=CU22{\displaystyle E={CU^{2} \over 2}}
U{\displaystyle U} — напряжение конденсатора
C{\displaystyle C} — ёмкость конденсатора
Время разряда конденсаторов

Это время за которое конденсатор полностью разряжается:

T=πLC2{\displaystyle T={\pi {\sqrt {LC}} \over 2}}
L{\displaystyle L} — индуктивность
C{\displaystyle C} — ёмкость
Время работы катушки индуктивности

Это время, за которое ЭДС катушки индуктивности возрастает до максимального значения (полный разряд конденсатора) и полностью падает до 0. Оно равно верхнему полупериоду синусоиды.

T=2πLC{\displaystyle T=2\pi {\sqrt {LC}}}
L{\displaystyle L} — индуктивность
C{\displaystyle C} — ёмкость

Стоит заметить, что в представленном виде две последние формулы не могут применяться для расчетов пушки Гаусса, хотя бы по той причине, что по мере движения снаряда внутри катушки, её индуктивность все время изменяется.

Импульсный карабин[править | править код]

С развитием военного искусства Тау поняли, что импульсная винтовка слишком ограничена в своих способностях. Она обладала большой дальностью стрельбы, но ей не хватало огневой мощи и точности на средних и ближних дистанциях. Лидеры Касты Огня обратились к Касте Земли. Они хотели получить оружие с останавливающей способностью импульсной винтовки, но более приспособленное к нападению или тактическому отступлению. Чтобы оно было способно уничтожить отряды противника еще до того, как они приблизятся. Результатом этих требований стал импульсный карабин. Он был простой модификацией импульсной винтовки и имел сокращенный ствол. Благодаря проведенным изменениям карабин обладал немного более высоким темпом стрельбы, по сравнению с винтовкой, и с уменьшенной дальностью стрельбы он становился одинаково точным на любом расстоянии и даже в движении. Чтобы в полной мере выполнить требования Касты Огня, Каста Земли ввела новшество – подствольное оружие. В данном случае они оборудовали карабин гранатометом, разработанным под фотонные гранаты, а его осторожная модернизация заставила гранаты лететь по прямой траектории. Оружие имело огромный успех, в испытаниях оказалось, что оно способно рассеять даже строй Круутов. Гранатомет обладает десятизарядным магазином, а магазин карабина полностью идентичен импульсной винтовке, что позволяет менять обоймы между этими двумя видами оружия. Карабин разработан для одиночной стрельбы, в стрельбе очередями гранаты летят по той же траектории, что и каждый второй импульсный заряд. Первоначально не было никакой особенности в стрельбе, однако в боях было обнаружено, что это позволяет легко разбивать вражеский строй, и поэтому данная особенность была включена во все более позднее оружие.

BlasTech E-11 Blaster«Звездные войны» (1977)

Имперские штурмовые отряды используют множество разнообразного оружия во всей саге «Звездных войн», но самым запоминающимся стал бластер BlasTech E-11 Blaster. Именно этот образец имперской конструкторской мысли лучше всего знаком каждому зрителю бессмертного творения Джорджа Лукаса.

E-11 Blaster построен на базе британского Sterling Arms Mk4 (L2A3), британского пистолета-пулемета под пистолетный патрон 9×19 мм «парабеллум». В свою очередь L2A3 стал эволюцией знаменитого Sten, ставшего «визитной карточкой» британской армии во Вторую Мировую войну. 

Чтобы добавить футуристичности оружию родом из 1950-х, реквизиторы приклеили резинки от дворников к вентиляционным отверстиям на цевье, обрезали 30-ти зарядный магазин и установили на оружие «винтажный» танковый азимутальный прицел M38, родом из 1942 года. Танковый прицел – это красиво, но, к сожалению, он никак не помогал штурмовикам метко попадать в джедаев и повстанцев. 

Северный Лес – Горит Костер В Ночном…

Психологические тесты

Что он обо мне думает? Понимаете ли вы мужчин Тест сколько вам лет
Пройти тесты

Звуки Леса – Ночной костер

Индукционный ускоритель масс

В эти же 60-е и в начале 70-х гг. прошлого столетия в СССР профессор (с 1983 г.) Владимир Николаевич Бондалетов и его сотрудники выполнили исследование другого типа ускорителя — индукционного — при использовании в качестве источника энергии конденсаторной батареи. При разряде этой батареи через неподвижную катушку (индуктор) возбуждается импульсное магнитное поле, индуцирующее во второй подвижной катушке (ускоряемом проводнике) ток. Взаимодействие импульсного магнитного поля индуктора с током, индуцированным в проводнике, создает ускоряющую силу. При ускорении алюминиевых шайб массой 10–30 г в импульсном магнитном поле в воздухе были получены скорости более 1 км/с при достижении к.п.д. 28–43 % . Позднее, в 1977 г. плоский кольцевой проводник массой 1–2 г экспериментально ускорялся до 5 км/с при разряде конденсаторной батареи напряжением 30–40 кВ на одноразовый одновитковый индуктор, выполненный из медной шины сечением 6 × 1,4 мм, который, как правило, при разряде взрывался. Это испытание было проведено во Всесоюзном электротехническом институте в Москве.

В литературе

Довольно часто в литературе научно-фантастического жанра упоминается пушка Гаусса.
Она выступает там в роли высокоточного смертоносного оружия.

Примером такого литературного произведения являются книги из серии «S.T.A.L.K.E.R.», написанные по серии игр S.T.A.L.K.E.R., где Гаусс-пушка была одним из мощнейших видов оружия, не считая РПГ-7. В свою очередь, идея такого оружия во вселенной серии было позаимствовано из серии игр Fallout.

Но первым в научной фантастике пушку Гаусса воплотил в реальность Гарри Гаррисон в своей книге «Месть Стальной Крысы». Цитата из книги: «Каждый имел при себе гауссовку — многоцелевое и особо смертоносное оружие. Его мощные батареи накапливали впечатляющий заряд. Когда нажимали на спуск, в стволе генерировалось сильное магнитное поле, разгоняющее снаряд до скорости, не уступающей скорости снаряда любого другого оружия с реактивными патронами. Но гауссовка имела то превосходство, что обладала более высокой скорострельностью, была абсолютно бесшумной и стреляла любыми снарядами, от отравленных иголок до разрывных пуль».

Виктор Назаров – У костра в тишине ночных…

Появления[править | править код]

Данное оружие игрок получает в главе «Водная преграда». Когда Гордон Фримен находит небольшой лагерь повстанцев, их лидер говорит, что они скоро свернут лагерь и уйдут отсюда, так как их ищут силы Альянса, и показывает Гордону по карте путь до убежища Илая. В это время вортигонт устанавливает импульсную пушку на катер.

В дальнейшем пулемёт доступен игроку, пока тот не бросит катер у причала Восточной Чёрной Мезы.

Прочие параметры

Характеристики дронолова SC J1000M

«Выстрел» из дронолова не должен быть точным: антенны перекрывают большой сектор (среднее сечение выходит около 30 градусов).

Как видно из представленной таблицы, внешние помехи устройству так же не страшны: помехоустойчивость высокая, сигнал направленный и «плотный», ну а о превышающая все разумные пределы мощность само собой разумеется.

Устройство питается от сменной LiPo батареи емкостью 5000 мАч и потребляет за выстрел 111 Втч. При таком расходе хватит ее на 300 выстрелов, после чего потребуется зарядка.

Допоолнительные характеристики дронолова SC J1000M

Общая масса дронолова SC J1000M составляет 11 килограмм (вместе с кейсом для переноски). При этом масса самого «ружья» всего 4 — остальное приходится на вынесенную систему.

Применять своеобразный гаджет можно при температурах от минус 35 до плюс 65. Он не боится кратковременного воздействия дождя, снега и пыли, поскольку защита соответствует стандарту IP54.

Охотничье оружие

Помните, в детстве бегали с рогатками по дворам? Если вы не бегали, обязательно попробуйте, вам понравится. Современные эластичные материалы придают такую ударную мощь маленькому металлическому шарику или камешку, что при должном навыке можно сбивать мишени с тридцати шагов. А ведь каркас рогатки можно без труда сделать из дерева.

Чертежи оружия из дерева для охоты довольно распространены. Так, изготавливают арбалеты и луки.

Деревянный каркас сделать не так трудно, ловкость рук и никакой магии. Но есть важная деталь, которая необходима, чтобы сделать стрелковое оружие убойным и эффективным на больших расстояниях.

Для этого нужны плечи, гибкие и прочные, а также тетива. Есть старые технологии по изготовлению плечей, но в наше время это слишком трудоемко и сложнореализуемо в домашних условиях.

Проще применить современные материалы типа пластика.

Лучше всего из дерева сделать основной каркас, а из гибкого негниющего пластика — плечи, синтетический шнур пойдет на тетиву. Немного украшений и краски, и получится вполне антуражный и эффективный лук.

Как сделать пистолет из дерева – этот вопрос интересует достаточно многих пап и дедушек, у кого есть сыновья и внуки, несмотря на то, что сегодня в сетях детских магазинов можно приобрести любую подобную игрушку, исходя из пожелания ребенка, а также финансовых возможностей его родителей.

Именно поэтому мы решили посвятить одну из наших публикаций данной теме и поделиться с вами интересными мастер-классами, рассказывающими подробно о том, как сделать пистолет из дерева своими руками. Надеемся данная информация не останется вами незамеченной и будет достойно использоваться в нужных целях. А ваше чадо получит колоссальное удовольствие от полученной игрушки, смастеренной умелыми руками его близких.

Второй этап развития электромагнитного балистического оружия в США

Спустя некоторое время интерес к электромагнитному баллистическому оружию в США вновь возродился со стороны армии и флота. Армия нуждалась в оружии, которое можно было бы разместить на наземном транспортном средстве и с его помощью запускать кинетические снаряды против бронетехники. Флот был заинтересован в создании рельсотронов, которые могли бы стрелять вольфрамовыми снарядами со скоростью не менее 2,5 км/с и поражать цели на море и на суше на расстоянии до 500 км.

В середине 2006 г. Национальные лаборатории Сандиа (г. Альбукерке, штат Нью-Мексико) сообщили о том, что они разработали электромагнитную пушку нелинейного прицеливания, базирующуюся на наземном транспортном средстве. Разработка этой пушки была выполнена в двух вариантах, а именно: пушка Гаусса и рельсотрон. На момент публикации сообщения оба варианта находились в стадии комплектации и изготовления.

Данный проект преследовал следующие цели:

  • продемонстрировать способность электромагнитной пушки запускать обычные боеприпасы 122-мм минометов;
  • продемонстрировать скорость запуска 420 м/с для обеспечения дальности стрельбы снарядом весом 18 кг на 9 км, т. е. улучшить ее на 30 %.

Пушка Гаусса состоит из 45 отдельных идентичных катушек, каждая из которых питается от отдельной электрической емкости. Эти емкости различны: от 8,5 мкФ на 1-й стадии до 0,8 мкФ на 45-й стадии, и заряжаются они от 6 кВ в казенной части орудия до 20 кВ — на дульном срезе. Токи колеблются от 65 до 95 кА через катушку. Номинальный ток через четырехрельсовый рельсотрон составляет 1,8 МА (1,8 × 106 А).

Модифицированные минометные снаряды М-934 (в специальной арматуре) были разработаны и изготовлены для обоих вариантов электромагнитной пушки. Первые испытания были намечены на окончание 2006 г.

В 2011 г. Национальные лаборатории Сандиа сообщили о том, что они имеют отработанную катушечную метательную электромагнитную технологию и готовы продемонстрировать на ее основе 81-мм миномет для его развертывания на тактических сухопутных транспортных средствах. Из этого можно сделать вывод, что в 2006–2007 гг. испытания электромагнитной технологии для стрельбы минометными снарядами завершились положительно.

В ноябре 2009 г. компания «Дженерал Атомикс» (г. Сан-Диего, Калифорния), основной изготовитель беспилотных летательных аппаратов Predator и разработчик электромагнитной катапульты для авианосцев, провела первое успешное испытание электромагнитной пушки Blitzer — рельсотрона (рис. 4). Начальная скорость снаряда этой пушки — М-5 (где М — число Маха, названное в честь австрийского физика Эрнста Маха. Оно представляет собой отношение локальной скорости потока к местной скорости звука. Такое определение часто используется в характеристиках летательных аппаратов). Дальность стрельбы по прямой — 7 км. В этой пушке арматура, по которой протекает рабочий электрический ток, перемещается по рельсам как поршень, и толкает впереди себя снаряд. Пушка Blitzer сделала несколько выстрелов, оставаясь после испытаний полностью в работоспособном состоянии .


Рисунок 4. Электромагнитная пушка Blitzer 

В 2005 г. в США была начата программа ВМС, назначение которой заключается в создании для надводных кораблей нового дальнобойного комплекса вооружений, основанного на использовании электрической энергии и кинетического боеприпаса. Урон противнику будет наноситься за счет кинетической энергии «болванки», летящей с очень большой скоростью. Американцы присвоили этому проекту девиз: «Velocitas Eradico», что в переводе с латыни означает: «Скорость разрушает».

Использование электромагнитного рельсотрона в качестве систем вооружения боевых кораблей позволит решить несколько проблем, а именно:

  • устранит необходимость использования взрывчатки в снарядах и порохов в артиллерийских выстрелах;
  • сократит объемы погребов боезапаса (они превратятся в склады металлических болванок);
  • сделает возможным отказ от взрывчатки и порохов и повысит взрывопожаробезопасность кораблей.

В октябре 2006 г. на полигоне исследовательского Центра оружия надводных кораблей ВМС США (г. Дальгрен, штат Вирджиния) был выполнен из исследовательского рельсотрона выстрел снарядом массой 3,2 кг, мощность выстрела составила 8 МДж.

Полтора года спустя, 31 января 2008 г., там же был выполнен выстрел аналогичным 3,2-килограммовым алюминиевым снарядом, поразившим наполненный песком металлический бак. Начальная скорость снаряда в период испытаний составила М-7, а кинетическая энергия выстрела достигла 10,6 МДж. При этом использовалась батарея конденсаторов увеличенной емкости.

Во второй половине 2009 г. в Центр оружия надводных кораблей в Дальгрене поступил новый рельсотрон, созданный специалистами американского филиала английской компании «БАЕ Системз», расчетная мощность которого 32 МДж, начальная скорость снаряда — до М-8. Специальную батарею конденсаторов, способную запасать энергию в 100 МДж, для этой программы разработали специалисты компании «Дженерал Атомикс».

10 декабря 2010 г. из этого рельсотрона (рис. 5) был произведен выстрел стальным бруском прямоугольной формы массой 10,4 кг, скорость которого составила около М-7. Эти испытания доказали, что 32-мегаджоулевая электромагнитная пушка способна теоретически отправить снаряд массой 10–15 кг на дальность 100–110 миль. 


Рисунок 5. Рельсотрон компании «БАЕ Системз»

Новое оружие планировалось устанавливать на перспективные боевые корабли ВМС США, включая строящиеся эсминцы проекта Zumwalt, чья модульная конструкция и электрическая трансмиссия рассчитывались с прицелом на перспективные рельсотроны. Элмо Рассел Зумвалт, в честь которого назван этот тип эсминца, — девятнадцатый руководитель военно-морских операций США, прошедший Вторую мировую войну, Корейскую и Вьетнамскую войны. Первый эсминец этого проекта USS Zumwalt (DDG-1000) был уже построен, спущен на воду, а с декабря 2015 г. он проходил ходовые испытания и доводку (рис. 6). 20 мая 2016 г. этот корабль был передан ВМС США.


Рисунок 6. USS Zumwalt (DDG-1000)

В феврале 2011 г. ВМС США в Центре оружия надводных кораблей в Дальгрене приступили к испытаниям промышленного прототипа рельсотрона, созданного компанией «БАЕ Системз». Новый рельсотрон этой компании имеет длину 12 м, выглядит компактным и пригодным для размещения на корабле класса эсминец или фрегат. Тестовые стрельбы производятся с энергией выстрела 32 МДж, скорость снаряда при этом достигает 1600 м/с. Там же планируется проверить и промышленный прототип рельсотрона (рис. 7), созданного фирмой «Дженерал Атомикс». 


Рисунок 7. Промышленный прототип рельсотрона от «Дженерал Атомикс»

О серьезности проекта также говорит тот факт, что к нему, помимо названных компаний, присоединилась крупнейшая компания «Раутеон», которая производит управляемые ракеты, радиолокационные комплексы, системы связи и управления.

Планировалось установить рельсотрон на третий корабль этой серии USS Lyndon B.Johnson (DDG-1002), который должен был вступить в строй в 2018 г.

Заключение

Сегодня мы ознакомились с такой замечательной рыбкой, как навага. Не бойтесь экспериментировать с её приготовлением. Вахня вкусная в любом виде, и даже если она остынет, ваши домочадцы будут счастливы попробовать это объедение.

Приятного аппетита вам и вашей семье.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации