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ロケットブルーの技術仕様。 ロシアの「シネバ」対アメリカの「トライデント」。 「トゥーラ」というオプション

19 世紀に遡ると、潜水艦にミサイルを搭載する最初の試みが行われました。 このアイデアはロシアのエンジニア、K.A.シルダーのものです。 彼の設計に従って、「ロケット」潜水艦は 1834 年 3 月にアレクサンドロフスキー鋳造所で建造されました。 しかし、ロシア帝国海軍には採用されませんでした。 しかし、潜水艦に秘密裏にミサイルを発射するというアイデア自体は、他の軍事技術者の開発で開発されました。 この観点から見ると、シネバロケットは特に興味深いです。

水中報復兵器

第三帝国はまた、潜水艦からミサイルを発射するというアイデアを実践しようとしました。 そこで、1942 年の夏、ペーネミュントの中心部で、潜水艦 U-511 がこれらの目的のために改造されました。 この目的のために、口径280 mmと210 mmの高性能地雷であるミサイルが改造されました。

水深9~15メートルから射撃を行うテストも行われた。 同時に、ロケットの最大飛行距離は4 km以内でした。

射撃結果は非常に成功し、実験報告書はドイツの潜水艦によるアメリカ沿岸への秘密攻撃の可能性を示唆した。

プロジェクト「ウェーブ」

潜水艦からミサイルを発射する問題を解決するには、多くのコンポーネントを考慮する必要がありました。 これらには次のものが含まれます。

  • ロケット技術。
  • 水中造船。
  • ロケットの打ち上げ。
  • 飛行中の制御。

これらの問題を解決するプロジェクトはコード「Volna」を受け取り、すでに1948年10月にエンジニアのV.ガニンは発明の著者証明書を授与されました。 同時に、異なる位置からミサイルを発射する可能性も指摘された。

  • 水平、
  • 垂直、
  • 斜め。

すべてのミサイルの基礎は、世界初の作戦戦術用 R-11 でした。 それには次のような多くの利点がありました。

  • 満たされた状態が長く続く。
  • 小さな寸法。
  • 酸化剤として硝酸ベースの成分を使用。

これらすべては、そのような武器の操作を簡素化するのに役立ちました。

R-21液体燃料ロケットを使用した水中発射がソ連で行われた。 これは 1960 年代のことでした。 同時に、潜水艦でも水深40~50メートルからの航行が可能になりました。

「シネバ」

シネバ弾道ミサイルとして知られる R-29RM メカニズムには、独自の機能があります。

これにより、いくつかの問題を解決できるようになりました。

  • 衛星信号に基づく進路修正。
  • 飛行経路は距離に応じて変化した。
  • 異なる標的を弾頭に任意に割り当てる能力。
  • 北極でのミサイル使用。

北極からの射撃の可能性は、2006年9月にエカテリンブルグミサイル母艦によって実証された。 発射時にはシネバミサイルが使用された。

水中「トゥーラ」

潜水艦に長距離発射体を搭載するというアイデアは、原子力潜水艦トゥーラに完全に実装されました。

シネバ ミサイル (R-29 RMU2) を搭載するために、2000 年 6 月から 2004 年 4 月 21 日まで、トゥーラは大幅な近代化改修を受け、潜水艦のステルス性を向上させました。 無線技術兵器が改良されました。 船の生存性システムも改善されました。

「トゥーラ」の水中速度は24ノット(時速44キロ)、最大潜水深度は650メートル。 乗組員140名で90日間自律航行できる。

潜水艦の武装も充実しています。 この潜水艦には、シネバ弾道ミサイル (R-29 RMU2) と 16 基の発射装置に加えて、魚雷発射管が装備されています。 (9K310) も搭載されています。

トゥーラ級原子力潜水艦の寸法を知るために、その最大の長さ(喫水線によると) - 167.4メートルについても言及することができます。 長さ サッカー場たとえば、120メートルです。

近代化後、原子力潜水艦「トゥーラ」はバレンツ海地域で赤道地域の目標に対して「シネバ」を実行した 太平洋。 11,547kmを走行し、目標を無事に命中させた。

「シネバ」の特徴

ロケットは 3 段式で、段が順番に配置されたコンパクトな設計に従って作られています。 メインエンジンは液体燃料ロケットエンジンタンクに「埋め込まれ」、タンクシステムが共通の単一アセンブリによって統合されています。

ロケットの質量は40.3トンで、長さは14.8メートルです。 潜水艦の発射シャフトに設置するため、直径は1.9メートルに拡大され、本体のみの質量は2.8トンとなる。

ロケットの特徴の1つは、4個と10個のブロックで構成される主弾頭です。 また、それぞれに個別指導を行っております。

非核紛争でミサイルが使用される場合、弾頭には質量約2トンの高性能破砕弾頭が装備されます。 このようなシステムには、超高精度のターゲット破壊という例外的な機能があります。

私たちがその特性を検討しているシネバミサイルは、超小口径の核弾頭(50トン)を搭載することができます。 これにより、特定のエリアでの標的攻撃が可能になります。

「照準」射撃場

シネバ大陸間ミサイルは、D-9RM ミサイル システムに含まれていました。 これらはプロジェクト 667BRDM 原子力潜水艦 (NATO 分類デルタ IV による) で運用されています。

複合施設自体は 1986 年に産業機器として承認されました。 しかし、1996年から1999年にかけてミサイルの生産は停止された。 そして 1999 年に、現代化されたバージョンで生産が再開されました。

改良後のシネバミサイルの飛行距離は、米国の同クラスのシステム(トライデント2)の飛行距離を上回り、1万1000キロメートルの壁を乗り越えることができる。 これほどの射程距離を持つミサイルは世界中に存在しない。

同時に、シネバの飛行距離は8,300kmであることが公式に認められています。 シネバ・ミサイルはどのボートから発射されましたか?

ロシア海軍のウラジミール・ヴィソツキー司令官は、世界の海洋で戦闘任務に就いている原子力潜水艦がこの改良型のミサイルを装備していると知らされた。 ロシア海軍はこの設計のミサイル母艦を合計 7 隻受領した。

"メース"

ブラバ大陸間弾道ミサイルは、12基のミサイルサイロを備えたボレイ級原子力潜水艦を搭載すると想定されている。

このシステムの特性は、トーポリ M 地上配備型ミサイル システムと統合されました。 同時に、ブラバの飛行半径は 8,000 km、ロケット質量は 36.8 トンに達します。 核弾頭は複数の弾頭を搭載しています。 傾斜スタートにより、移動中の水中発射が可能になります。

独自の方法で、Sineva は非常に似ており、推進エンジンの種類のみが異なります。 ブラーバは固体燃料を使用しますが、シネバは液体燃料を使用します。 ブラバミサイルの飛行の最終段階では液体エンジンが使用され、速度と操縦を向上させる追加の機会が提供されることに注意してください。

弾道ミサイルの平和利用

転換計画によれば、船舶搭載弾道ミサイルはヴォルナやシュティルなどの打ち上げロケットの設計の基礎となった。

もちろん、ソユーズやプロトンに比べて能力は劣りますが、宇宙船を地球低軌道に打ち上げるには非常に適しています。

ShtilやVolnaなどの複合体は、R-29R(シネバミサイル)に基づいて作成されたという事実により広く知られるようになりました。

1991年から1993年にかけて、ロシアの潜水艦はそのようなミサイルを弾道軌道に向けて3回発射した。

他に注目すべき興味深い点は何ですか? シネバ型の変換ロケットは、最速の郵便物としてギネス世界記録にも掲載されました。

1995 年 6 月 7 日、R-29R ロケットを使用して、一連の科学機器を搭載したロケットがロシアの原子力砕氷船リャザンによって打ち上げられました。 船内には郵便物も置かれていました。 20分後、9,000kmを飛行し、カプセルはカムチャッカに無事届けられた。

ウドムルト共和国のヴォトキンスク機械製造工場の組立および機器基地で3M-30ブラバミサイルを搭載

ロケット 海洋ベースの「シネバ」と「ブーラバ」

本日8月24日、ロシアは海上配備型弾道ミサイル「シネバ」と「ブラバ」の発射に成功した。 ロシア国防省の報告によると、発射は戦闘訓練計画に従って8月24日に実施された。

関係者によると、ミサイルは北極海の極地とバレンツ海から戦略ミサイル潜水艦「トゥーラ」と戦略ミサイル潜水艦「ユーリ・ドルゴルーキー」から発射された。

« 重量とサイズのモデルミサイル弾頭は飛行計画の全サイクルを完了し、チザ訓練場の訓練目標を無事に命中させた。 アルハンゲリスク地域そしてカムチャツカ半島の「クラ」」とロシア国防省は声明で述べた。 発射中に、潜水艦弾道ミサイルの特定の技術的特性と艦載ミサイルシステムのすべてのシステムの操作性が確認されました。 ロシアの海上配備型大陸間弾道ミサイルの一連の発射成功は、高い技術的可能性と防衛産業複合体の開発に対する国家の願望を示している。

大陸間射程ミサイル「ブラーバ」

弾道ミサイル大陸間射程潜水艦(SLBM)用「Bulava」(さまざまな改良型「Bulava-M」、ミサイルR-30 / 3M-30 / RSM-56「Bulava」/「Bulava-30」 - SS-NX-32 / SS -N-32) は、モスクワ熱工学研究所 (MIT) の主任設計者である Yu.S. によって開発されました。 ソロモノフ。 ミサイルの予備設計は 1992 年に始まりました。ミサイルの作成時には、バーク SLBM だけでなく、クーリエ ICBM プロジェクトの開発結果も使用されました。

1998年、「樹皮」のテーマは終了し、「ロスコスモス」の後援のもとコンペが開催された(参加者:MITとマケエフ州立研究センター、チーフデザイナーYu.A.カベリンの「Bulava-45」プロジェクト) 、「ブラバ」SLBMはMITで設計され始めました。 同時に、ブラバ・ミサイル用のSSBNプロジェクト955の再設計が始まり、同時にSLBMの開発管理はロシア国防省第4中央研究所(所長V・ドヴォルキン)に委託された。以前はICBM製造の監視に携わっていた。 この時点で、制御システムの主な開発者は、アカデミー会員 N.A. の名を冠した連邦州統一企業 NPO オートメーションでした。 セミハトフ」にちなんで名付けられたSPC AP。 ピリュギン。 にちなんで名付けられた州立研究センターにて。 Makeev、通信システムと複合施設の機器の設計に関する作業が行われました。 ロケット弾の開発はNPOアルタイ(ビイスク)によって行われた。 ロケット エンジンの最初のテストは 1999 年に実施され、3M-30「ブラバ」SLBM の予備設計は 2000 年に MIT によって保護されました。

ロケットを作成するとき、水中スタンドからのテスト打ち上げを放棄することが決定されました。 すべてのコンポーネントのテストが完全に実行されました。 ミサイルモデルの弾道発射は、サンクトペテルブルク近郊のエリザヴェティンカにある特別工学設計局の工学試験場で行われた。 肯定的なテスト結果により、潜水艦から地上および水中でのテストに進むことができました。 合計 620 社が協力に参加しています。 SLBM の主な生産は、に配備されています。

水中位置からブラバミサイルを発射

当初、このミサイルは2008年から2009年に実用化される予定だったが、何度か発射が失敗したため、2011年から2012年に延期された。 その結果、R-30「ブラヴァ」SLBMは2013年にロシア海軍に採用され、同時に先頭のSSBN K-535「ユーリ・ドルゴルーキー」pr.955「ボレイ」に旗が掲げられた。 プロジェクトの先頭ボートへの標準弾薬の積み込みは、2014 年 1 月に予定されています。

ミサイル試作機の最初の発射は、2003 年末に TK-208 SSBN プロジェクト 941 UM から行われました。水中位置からの発射は、2004 年 9 月にバレンツ海で実験用 SSBN プロジェクト 941 UM「ドミトリー ドンスコイ」から行われました。 2007 年 6 月にロケットの主要部品の量産が開始されました。

ミサイルと複合体の性能特性:

SSBNシャフト長さ – 12.1m
ヘッドセクションを含むロケットの長さ - 12.1 m
ヘッドセクションを除いたロケットの長さ - 11.5 m
内部発射コンテナの直径は2.1メートルです
ロケット直径(1段目、2段目、3段目) – 2m
1段目の長さ – 3.8m

重量 – 36.8トン
1段目の重量 – 18.6 t
投擲重量 – 1150 kg
弾頭の重量 (6 つの MIRV に含まれる) – 95 kg (西側のデータによる)

範囲:
– 5500 km (テスト中、白海 – クラ、カムチャツカ)
– 8000 km (プロジェクト「Bulava-30」による)
– 8300 km (西側のデータによる)
– 9300 km (2011 年の最大航続距離での打ち上げ時の公式データによる)
飛行時間 - 14分 (5500 km、テスト中、白海 - クラ、カムチャツカ)、他のデータによると22分
テスト中の軌道の遠地点の高さは1000kmです

業界の連続生産能力 - 最大 25 個/年 (推定)

ミサイルにはミサイル防衛を突破する手段が装備されている。 ロケットが使うのは、 戦闘ユニット州立研究センターによって開発された低出力にちなんで名付けられました。 マケエバ。 核装薬は、VNIIEF (サロフ) とウラル核センターによって開発されました。 弾頭増殖プラットフォームは6基のMIRVを発射できるように設計されており、敵がミサイル防衛の問題を解決するのを困難にする軌道操作を実行する能力を備えている。

大陸間射程ミサイル「シネバ」

NATO分類によれば、R-29RMU2「シネバ」 - SS-N-23スキフ - ロシアの3段式液体推進逐次第三世代潜水艦発射弾道ミサイル。 プロジェクト 667BDRM の戦略潜水艦巡洋艦「ドルフィン」に搭載されたミサイル システムに使用されています。 2007 年に就役。1986 年に採用された R-29RM コンプレックスの改良型です。 1996 年にこれらの複合体の製造は中止されましたが、1999 年から 2000 年にかけて中止されました。 製品のアップグレード後に再開されました。 1999年以来、R-29RMU2「シネバ」という名称でミサイルを改修する作業が行われてきた。 2004 年にロケットの飛行試験が完了しました。 近代化の過程で、弾頭の重量を減らすことによって追加の射程資源が得られ、電子戦装備が導入されました。 2007年、ロシアのV.V.プーチン大統領は、海軍へのミサイルの採用に関する法令に署名した。

2008年10月11日、バレンツ海での安定性2008演習の一環として、原子力潜水艦トゥーラの水中位置からシネバ・ミサイルが発射され、11,547kmの飛行距離記録を樹立した。 したがって、シネバの最大射程は、アメリカ海軍のトライデント II ミサイルの最大射程 (11,300 km) を超えました。

2019年8月24日、原子力潜水艦トゥーラからR-29RMU2シネバミサイルの発射に成功した。 国防省によると、トゥーラSSBNは北部の極地にある。 北極海、アルハンゲリスク地域のチザ試験場でシネバロケットを発射した。 ミサイル弾頭の重量とサイズのモックアップは飛行プログラムの全サイクルを完了し、訓練目標への着弾に成功した

シネバ海上配備弾道ミサイルの改良型は、ミアスのマケエフセンターによって開発された底面発射ミサイルであることを思い出してください。 ロケットのプラットフォームは根本的に新しくなりました。輸送および発射コンテナは、ロケットを戦闘状態で数十年間、何もせずに底部に置いておくことができます。 メンテナンス。 発射装置を備えたコンテナは水深 300 ~ 1800 m の底に保管され、コンテナのシェルが設備を圧力から確実に保護します。

スキフ・ミサイルを戦闘任務に就かせる際の秘密の問題は簡単に解決される。 輸送船が水中に接近 与えられたポイントそしてコンテナを捨てます。 設置工事必須ではありません。コンテナは底に置くだけです。 それ以外の場合、スキフは実際には通常のシネバ弾道ミサイルです。

2019-08-24T19:06:07+05:00 lesovoz_69祖国の防衛ウドムルトロケット ウドムルトのヴォトキンスク機械製造工場の組立・積載基地での3M-30「ブラバ」ミサイルの積載 海上配備型ミサイル「シネバ」と「ブラバ」 本日8月24日、ロシアは海上配備型弾道ミサイルの発射に成功した。シネヴァ」と「ブーラヴァ」。 ロシア国防省の報告によると、発射は戦闘訓練計画に従って8月24日に実施された。 情報筋によると、ミサイルは戦略ミサイル潜水艦から発射されたという。lesovoz_69 lesovoz_69 lesovoz [メールで保護されています]著者「ロシアの真ん中」

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2017年7月9日は、D-9RMU2複合施設のR-29RMU2「シネバ」ミサイルの採用に関するロシア大統領令の発表から10年を迎える。 シネバ・ミサイルは世界に戦略的抑止力をもたらし、ロシアの海軍戦略核戦力の基盤となっている。 今日は、この実験的デザインの開発がどのように始まり、実装されたかについてお話します。

困難の時

たまたま、「輝かしい90年代」に、ドルフィンミサイル母艦の工場修理とJSCマケエフ州研究センターが開発したR-29RMUミサイルの連続生産が、年次計画と実際の資金調達によって確認されていなかった。 その結果、ミサイルの生産は停止された(最後のミサイルは1993年にクラスノヤルスク機械製造工場から北方艦隊に送られた)。

1998年4月、国防省は海軍戦略部隊の発展に関する提案を作成し、修理中の船舶の数を減らし、R-29RMUミサイルの生産中止を確認した。

このとき、州立ロケットセンターは学者副大統領にちなんで名付けられました。 マケエフは、1998年1月20日のロシア連邦大統領令に従って戦略軍事ミサイル技術の問題が移管されたロシア宇宙庁の支援を受けて、ロシア宇宙庁の安全保障理事会に提案を提出した。ロシア連邦はR-29RMUミサイルの生産を再開し、ドルフィンミサイル母艦の工場修理を実施する」 提示された提案は理解して受け入れられました。

その後、州レベルで経済省と国防省の提案が受け入れられ、バークテーマの開発作業を終了すると、州研究センターとロスコスモスの提案も受け入れられ、バークの生産(近代化)を再開した。 R-29RMU ミサイルの開発とドルフィン潜水艦の工場修理を行っています。

1998年7月、国家研究センターとロスコスモスからの提案の検討結果に基づいて、R-29RMUミサイルのさらなる生産に必要な量と時期を決定するよう指示が出され、その後、国の指導部がR-29RMUミサイルの生産手順と時期を定めた。航空機プロジェクトのリリースから始まる、シネバミサイルと複合施設の開発。


この決定のおかげで、ロシアは固体燃料ミサイル「ブラバ」(モスクワ熱工学研究所の主な開発者)の「加速」開発が不可能であることが判明した状況下で海軍戦略核戦力を維持した。ブラバ研究開発プロジェクトのテストはまだ完了しておらず、ミサイルはパイロット運用開始から3年目に入っている。

開発開始

1998年10月、クラスノヤルスク機械製造工場で開催された産業界、海軍、RF軍参謀の会議で、実施の手順とタイミングに関する提案が作成された。 行われた決定。 GRCを代表して、第一副ゼネラルデザイナーV.G.が会議に参加し、まさに歴史的なものとなった。 12月にゼネラルデザイナーに任命されたデグティアー氏は、州立研究センターの所長にちなんで名付けられた。 アカデミアン副社長 マケエバ。 こうして開発作業が始まりました。

1998 年 12 月に、ロケットと複合施設の作業範囲を決定する技術提案が作成されました。 1999 年 7 月、国防省 (海軍) はシネフ開発作業の戦術的および技術的仕様を承認し、国家契約を締結しました。 1999 年 11 月に予備設計が完了し、2000 年 1 月に 更なる発展対ミサイル防御手段を備えたマルチブロック構成を使用する技術的可能性を維持しながら、4ブロック装備を備えた「既存タイプ」ミサイルのバージョン(ステージの寸法を変更しない)が採用されました。

生産再開 戦略ミサイル連続生産を停止した後は、現在の文書に従ってインストールバッチ、部品、アセンブリ、アセンブリなどを生産し、認定およびその他の必要なテストを実施する必要があります。 90年代の終わりには、確立された秩序に合致したそのような道は非現実的となった。 第一に、「近く」にある制御システムの搭載機器が失われたため、「古い」要素ベースで制御システムの搭載機器を再現することが不可能であるためです。

海外における電気製品およびラジオ製品および機器の部品の生産。 弾頭についても、同様の問題は「ステーション」の開発作業を行うことで事前に解決されていた。 第二に、何らかの理由でロシア企業からの供給が停止された多くの部品、材料、加工品を交換する必要があるためです。

1999 年に作業が開始され、2000 年には第 1 段、第 2 段、および第 3 段推進システムの認定試験によるミサイル生産再開のための作業が完全に拡張されました。 2000 年 2 月、政府の「連続生産再開プログラム…」が承認され、資本建設(顧客であるロスコスモス)に割り当てられた連邦予算基金からの作業の一部の資金調達が決定されました。 2001 年 4 月、シネフ開発作業の利益のために、ロケット打ち上げロケットの最初の商用バッチの生産作業とその製造作業を組み合わせることが決定されました。 予備設計の擁護に成功した後、設計文書が作成され、ロケットのプロトタイプとコンポーネントの実験テストが完全に実行されました。


2003年、州委員会の指導の下で試験が開始され、2004年6月に成功裡に完了した(州委員会委員長 - 北方艦隊参謀長、S.V. シモネンコ中将、技術部長 - 総局長、ゼネラルデザイナー) JSC "GRC Makeeva" V. G. Degtyar)。

考慮して 肯定的な結果共同飛行試験の後、州委員会は「試験完了法」に署名し、その中で飛行試験は完了したとみなすことが提案され、D-9RMU2艦載ミサイルシステムとR-29RMU2「シネバ」の併用が推奨された。 」ミサイルは海軍での運用が認められる。

開発実績

2004 年 12 月、州委員会の最終報告書が海軍とロスコスモスによって検討され、承認されました。 12月にも 共同決定によりネイビー、ロスコスモス、ロスアトム、 連邦政府機関産業に関しては、連続生産と運用のための設計、運用、および技術文書を推奨する中央省庁間委員会の法律が承認された(議長はモスクワ地域第1077副大統領、A.I.ユルチコフ大尉)。

Sineva の設計と開発作業の結果、次のものが作成されました。

R-29RMU2ミサイルは、START-1条約の用語における「既存型RSM-54」のミサイルであり、「ステーション」開発作業で開発された中出力弾頭を搭載し、ミサイル防衛対策を備えている。 同時に、新しい(ロシアの)要素ベースが制御システムの車載機器に使用されました。

船のデジタル コンピュータ システム「Arbat-U2」のプロトタイプには、ソフトウェアの変更を迅速に実行できる小型の長期記憶装置とデジタル コンピュータが含まれています。 新たに作成された計器と装置の導入により、潜水艦ですべての R-29RM タイプのミサイルを任意の組み合わせで使用できるようになりました。

「小型テレメトリ」の統合システム。 ミサイル弾薬に関する技術情報をフレキシブル磁気ディスクに作成する手段。 ミサイル使用の自動戦闘計画のためのデータを準備する手段。 照準システムと地上設備の改良が実施されました。

R-29RMU2「シネバ」ミサイルは、基本的なR-29RMミサイルをはじめとする前任者と同様に、国内外の海陸戦略ミサイルの中で最高のエネルギー質量の完成度を持ち、新たに実装された多くの品質を備えています。弾頭を繁殖させる円形および任意のゾーンの寸法。 射撃場の全範囲にわたって平坦な弾道を使用すること。 制御システムの天体慣性および天体電波慣性(GLONASS システム衛星によって補正される場合)動作モードでの射撃精度が向上しました。 ミサイルに対抗手段を装備すると、ミサイル防衛配備の状況での使用の有効性が高まります。 ミサイルの戦闘段階と対抗手段は適応モジュール原理に基づいて開発されており、変化に柔軟に対応する能力を備えています。 ミサイル防衛.

世界記録

R-29RMU2「シネバ」ミサイルの高エネルギー能力は、海軍の戦略指揮官演習「安定性-2008」の一環としての試験および戦闘訓練発射で実証され、このミサイルからバレンツ海でミサイルが発射された。空母「トゥーラ」R-29RMU2「シネバ」。 2008年10月11日、2回のミサイル発射が行われた。太平洋への記録的な最大射程で、そしてクラ戦場に沿って飛行時間の短い特別な(平らな)軌道に沿って発射された。 ロシアのドミトリー・メドベージェフ大統領は北方艦隊での演習の結果を高く評価し、特にシネバの最大射程距離までの発射に言及した。「訓練のエピソードの一つとして、シネバ弾道ミサイルは最大射程まで発射された」飛行範囲。 打ち上げ中、11,547kmの航続距離が記録されました。 これは、この弾道ミサイルを使用してこれまでに達成された最高の結果だ」と彼は航空機搭載巡洋艦アドミラル・クズネツォフの乗組員との会話の中で述べ、次のように結論づけた。 良い結果これは、私たちのシネバ弾道ミサイルの見通しが良いことを意味します。 このクラスのミサイルは、これほどの距離、射程で飛行したことはほとんどありません。」

このため、米海軍トライデント2ミサイルの最大射程距離(1万1300キロ)を超えた。 シネバ・ミサイルには近代化の可能性があり、その実現により21世紀の軍事的課題に適切に対応することが可能となった。 戦略核戦力の開発において安全マージンを生み出すことを目的としたシネバとドルフィン潜水艦ミサイル母艦グループの能力は、非常に大規模かつ長期にわたるものである。

両用ミサイル

R-29RMU2「シネバ」ロケットは、二重用途ロケットの作成の一例でした。 それはどういう意味ですか? SLBM は戦略的抑止力を提供する一方で、 重要な要素 軍事戦略今後数十年間に渡って国々をサポートします。 現在、このミサイルはロシア戦略軍の海軍要素の基礎となっており、海軍北西潜水艦部隊のすべてのドルフィン級ミサイル母艦がこのミサイルを装備している。 一方、GRC は国内最大の科学技術センターの 1 つです。 その専門家は連邦宇宙計画の枠組み内で業務を遂行し、ヨーロッパとアジアの主要宇宙機関のパートナーとして国際宇宙計画に参加しています。 ロケットセンターには、大きな科学的可能性、独自の技術、最新の実験基地があります。

平和目的での防衛テーマの使用の一環として、JSC「GRC Makeeva」は、宇宙に打ち上げられるペイロードを備えた改造されたSLBMの商業打ち上げを組織し、実施しています。 これらの分野で完了した作業は、実験および技術ユニットを潜水艦から高層大気圏に打ち上げて、 科学研究、微小重力条件下で新しい物質や生物産物を入手したり、宇宙船を地球近傍の宇宙に打ち上げたりします。

「祖国の誇り」

2008 年、Shtil-Sineva ロケットは地域コンペ「2020」で優勝しました。 最高の製品「産業および技術目的の製品」のノミネートでは「チェリャビンスク地方」に選ばれ、「ロシアのベスト製品100」の連邦段階では名誉ある地位「祖国の誇り」にノミネートされました。

2008年12月24日に知事公邸で行われた厳粛な式典では、JSC「GRCマケエフ」の代表者に優勝者の名誉賞状とチェリャビンスク州知事から「2008年品質賞受賞者」の記念バッジが授与された。業界で。」

全ロシアのコンテスト「ロシアのベスト製品100」の連邦段階の結果によると、シュティル・シネバロケットは高品質製品の分野のリーダーとして認められ、「ロシアの誇り」という名誉称号を授与された。祖国"。 この賞の特別な意義は、ロシア全土から 1 種類の製品のみが年に 1 回受賞するという事実にあります。 2009 年 2 月 16 日にモスクワで、品質問題アカデミーの 15 周年記念科学会議の一環として、この賞が授与されました。 品質問題アカデミーのグリゴリー・エルキン会長は、JSC「GRCマケエフ」の代表者に、記念すべきバッジと名誉地位「祖国の誇り」の証明書を授与した。

全ロシアのコンテスト「ロシアのベスト製品百選」の主催者は、特に、このコンテストで初めて二重用途のミサイルが発表され、エネルギーと質量の完成度の点で外国の類似品(アメリカのミサイル)よりも優れていると指摘した。トライデント 2 およびフランスの M-51) と同様に、全地球規模の衛星による軌道修正を備えた制御システムが装備されています。 ナビゲーションシステム GLONASS はロケットの精度を向上させます。

祖国賞

ロシア連邦大統領令(2010年9月)により、シネバ・ミサイルおよびミサイル・システムの開発に対する「特殊装備の開発と製造に対する多大な貢献と、今後も継続するであろう長年にわたる誠実な仕事に対して」 2025年までロシアの戦略核戦力の海軍要素の基礎となり、さらにGRCの専門家には名誉勲章が授与された。 Telitsyn と副ゼネラルデザイナー G.V. ドディン; 祖国功労勲章、II 学位: 第一副総デザイナー V.K. プロコフィエフ、政府命令NV副総局長 ペステレバ氏、経済財政担当副総局長、S.A. Glazyrin、部門副部長L.N. Baranova、部門長T.V。 ベロコンナヤ、O.I. ヴィャドロ、V.I. リャムキン、S.N. マルツェフ、P.V. ペトロフ、A.N. ベリャコフ、部門副部長 V.I。 フォーミン、A.I. イサコフ、セクターE.V.の責任者 バルディン、グループリーダー N.P. エラクノビッチ、M.N. シブガトゥリン、主任エンジニア V.F. ヴォルコフ。 エンタープライズ V.G. ゼネラル ディレクター、ゼネラル デザイナー デグティアー氏は祖国功労勲章、IV 号を授与されました。 連邦宇宙庁長官 A.N. ペルミノフ氏は政府電報の中で、国家研究センターの職員が高い賞を受賞したことを心から祈念した。 州の賞、健康、素晴らしい個人的な幸福、そしてさらなる実りある活動。

これは面白い

科学的発展の最高の成果は、宇宙船を地球低軌道に打ち上げるためのシネバ弾道ミサイルに基づいて作成されたシュティル打ち上げロケット(以下、シュティル・シネバ)でした。 例えば、

1998 年 6 月 7 日、ベルリン工科大学が開発した Tubsat-N および Tubsat-N1 衛星が、改造された Shtil-Sineva ロケットを使用して水中位置からドルフィン潜水艦から軌道に打ち上げられました。そして2006年5月26日、同じロケットが、連邦宇宙計画の枠組みの中でGRCの専門家によって開発されたKompas-2宇宙船の軌道に打ち上げられた。 この装置は地震予知技術をテストするために設計されています。

あとがき

2017年1月1日時点で企業(JSC「GRC Makeeva」 - 主開発者、JSC「Krasmash」 - 主製造者)の協力により採用された瞬間から製造され、戦闘任務に移管された。 海軍へ十分な数の高品質シリアルR-29RMU2「シネバ」ミサイル。 これは、製造されたミサイルバッチの一連の制御テストのプログラムに基づいて実施された実践的な発射、戦闘訓練計画に従った教育的および実践的な発射、特に戦略的指揮および参謀演習の枠組みの中で実行された発射の結果によって証明されている。防衛省。 この期間中、シネバ ロケットの打ち上げは 21 回行われ、そのうち 20 回が飛行ミッションを完了し、ペイロードを高精度で戦場に届けました。

R-29RMU2「シネバ」ミサイルの連続生産における主な負荷は、クラスノヤルスク(JSCクラスマッシュ)、ズラトウスト(JSCズラトマッシュ)、ミアス(JSC MMZ)の機械製造工場のチームによって負担されていることを留意したいと思います。これらのプラントは、現在、JSC研究所ヘルメスとともに統合構造に含まれています 合資会社「州ロケットセンターは学者副大統領にちなんで名付けられました。 Makeev」とGRCチームの協力は、2008年に外国報道機関で「海軍ロケットの傑作」と呼ばれたR-29RMU2「シネバ」ミサイルに授与された「祖国の誇り」という名誉ある地位に直接関係している。

JSC「GRC Makeeva」のプレスサービスが作成。

2014年4月2日、ロシア海軍は新型潜水艦発射弾道ミサイルR-29RMU2.1ライナーを採用したとインタファクス通信がロシア軍産複合体の情報筋の話として報じた。 ミサイルは2014年初めに運用を開始した。 プロジェクト 667BDRM ドルフィン戦略原子力潜水艦に装備されることが計画されています。

ライナー弾道ミサイルの飛行試験プログラムは2011年10月に終了した。 ロケットの打ち上げ試験は2011年5月20日と9月29日の計2回行われた。 彼らは成功したと考えられていました。 予想通り、ドルフィン計画の潜水艦の武装の一部として、新型ライナーは改良型のR-29RMU2シネバ弾道ミサイルとともに使用されることになる。

我が国の防衛産業の主要な設計局や企業間の健全な競争は維持されており、懐疑論者の予想に反して実際の成果を上げています。 これは、ロシアの戦略潜水艦部隊が根本的に改良されたライナーミサイル複合体を採用したという事実によって確認された。

この本質的にセンセーショナルな出来事は注目されず、マケエフにちなんで名付けられた州ミサイルセンターのウェブサイトにのみ、「複合施設は」という簡潔なメッセージが掲載された。 ミサイル兵器 R-29RMU2.1「ライナー」ミサイルを搭載したD-9RMU2.1が運用開始されました。」 報告書によれば、ロシア大統領はすでに対応する命令に署名しているという。

私たちは、ロケット自体と同様に「ライナー」という興味深い名前を付けられたこのテーマの発展を少なくとも 3 年間追跡してきました。 去年。 最初の言及は、2011 年 5 月に RG でロケットの発射試験が行われたときに行われました。 すると、この開発に直接関係していたウラル地方(ミアスのマケエフ国立研究センターとスネジンスクの核センター)での私の対話者たちは、詳細には立ち入らないよう求め、最も一般的な言葉だけで、質問をはぐらかして答えた。 一方では、彼らは自分の子供にジンクスを与えることを恐れていましたが、他方では、この作品が予測不可能な「Bulava」に反抗して開始されたのではないかという疑惑を煽りたくありませんでした...

この直後に行われた「理解のための」会話 総監督――ミアスのミサイルセンターの総合設計者、ウラジミール・グリゴリエヴィチ・デグティアルも、長い間「カーペットの下」にいた。 そして、GRCの公式ウェブサイトに「ライナー」の開発が完了したと書かれている今、すべてのことをその正式な名前で呼ぶ時が来ました。

ウラジミール・デグティアル氏によると、「ライナー」テーマの開発作業は、2007年にGRCが海軍へのサービスを委託したシネバロケットをベースに実施されたという。 ウラル山脈で設計され、クラスノヤルスク機械製造工場で製造されたシネバ大陸間弾道ミサイルは、モスクワ熱工学研究所やヴォトキンスク機械工場(ウドムルト共和国)の固体燃料であるブラバとは異なり、液体燃料で動作する。

固体ロケット燃料は、海軍での使用に最も適していると先験的に考えられている。 そして 長い間この点ではアメリカ人が我々より優れていた。 しかし、前世紀の80年代初頭に、プロジェクト941「タイフーン」の世界最大の潜水艦用に90トンの固体燃料ミサイルを製造することに成功したウラルでは、設計と生産技術の改善を止めませんでした。液体成分燃料を使用する海上配備弾道ミサイル。

ブリャンスク、エカテリングブルク、カレリア型の戦略潜水艦 (プロジェクト 667 BDRM ドルフィン) の武装を目的とした、クラスノヤルスクのパスポートを持つウラル シネヴァは、非常に有望な発案であることが判明しました。 その議論の余地のない利点は、ロケットがクラスノヤルスクの工場で既製のカプセル化された形で製造されており、ロケットに積み込む前に燃料を操作する必要がないという事実でした。 ミサイルサイロ潜水艦。 船上で直接進水前の準備を行う時間も短縮されました。

同時に、私たちと外国の専門家が指摘しているように、40トンの「シネバ」液体燃料は、そのエネルギー質量特性(これは主に、発射質量と発射ペイロードの重量および射程距離の比)において、次を超えています。イギリス、中国、ロシア、アメリカ、フランスのすべての現代の固体燃料戦略ミサイル。

シネバはその弾頭に4基の中出力核ユニットを搭載していることがオープンソースから知られている。 ライナーの開発作業では、ロケットの第 1 段と第 2 段がシネバから連続したものとして採用されました。 しかし、戦闘装備(戦闘段階)は「ライナー」専用に作られた新型で、中・低出力クラスの弾頭を最大10発搭載できるほか、ミサイル防衛を突破する手段も備えている。 さらに、そのような手段は Sineva で利用できる手段とは大きく異なります。 制御システムも改良され、 異なる種類軌跡。

GRC ウェブサイトのメッセージに記載されているように、「ライナー」には多くの新しい品質があります。弾頭の円形および任意の離脱ゾーンの寸法の増加、天体慣性および天体射撃範囲の全範囲での平坦な軌道の使用です。電波慣性 (GLONASS システム衛星によって補正される場合) システム動作モード管理...

つまり、正式に実用化された新型ミサイルは、国内外の海陸戦略ミサイルの中で最もエネルギーと質量の完成度が高いだけではない。 さまざまな出力クラスの弾頭の混合構成の可能性を備えており、戦闘装備の点で劣っていません(START-3条約の条件の下で) ミサイルシステムアメリカの潜水艦の「トライデント2」。 そして、私たちの「Bulava」と比較すると、6個ではなく、10個、さらには12個の弾頭を取り付けることができます。

ライナー・ミサイルの多種類の戦闘装備により、対ミサイル・システムの配備や弾頭数の契約上の制限に関連する外交政策の状況の変化に適切に対応できると開発者らは保証する。

「ライナー」と学者のウラジミール・デグチャル氏は、詳細は避けながら次のように要約した。「これらは、既存のミサイル防衛システムと将来登場する可能性のあるミサイル防衛システムに適応した完全に新しい能力です。

GRC Makeeva V.G.のゼネラルディレクター兼ゼネラルデザイナーへの詳細なインタビュー。 近い将来、Degtyarem を公開する予定です。

R-29RMU2 RSM-54“シネバ”

関係書類「RG」

OJSC「GRC Makeev」は、海軍の戦略目的のための液体および固体燃料海軍ミサイルシステムの主力開発者です。 このような研究が開始されて以来、8 基の基本ミサイルと 18 基のその改良型が作成され、ソ連とロシアの海軍戦略核戦力の基礎を形成し、形成し続けています。 合計で約 4,000 発の近代的な連続海軍ミサイルが製造され、1,200 発以上が発射されました。 現在運用されているのは、SLBM R-29RKU2 (ステーション-2)、R-29RMU2 (シネバ) を備えたミサイルシステムであり、北方および太平洋艦隊の戦略原子力潜水艦に装備されています。 2008年、シネバ大陸間弾道ミサイルは、11.5千キロメートルを超える海軍ミサイルの射程距離の世界記録を樹立した。

非公式情報によると、ライナー計画で既に運用されているシネバミサイルの近代化費用は4000万ルーブルから6000万ルーブルに及ぶ可能性がある。 制御システムを改善するにはどのような追加資金が必要ですか? ミサイルシステム潜水艦自体へのミサイル発射も報告されていない。

有望な代替品の表を更新しました

667BDRM「ドルフィン」 955「ボリー」
建設年数 1984-1990 2008-2017
勤続年数 1984-2030* 2012-2060*
建設された、または建設が計画されている 7 8**
長さ (メートル) 167,4 170
幅 (メートル) 11,7 13,5
水没排水量(トン) 18200 24000
浸漬深さ 400 450
クルー 140 107
自律性 (日数) 80 90
ミサイルサイロ 16 16***
ミサイルの種類 R-29RMU2「シネバ」またはR-29RMU2.1「ライナー」 R-30「ブーラバ-30」
ミサイルの射程距離 (キロメートル) 8300-11500 8000
* — 最後の潜水艦の退役予定日

** — 最大 10 ユニットまで注文を増やすことが可能です

*** - 4 番目以降の潜水艦はプロジェクト 955A に従って建造され、それぞれ 20 個の機雷が搭載されます。

R-29RMU2.1「ライナー」の技術的特徴

  • 保証耐用年数 - 18 ~ 20 年
  • 段数、個 — 3
  • エンジン - すべての段階で液体燃料ロケット エンジン
  • 長さ、m. - 15
  • 直径、m. - 1.9
  • 発射重量、t. – 40.3
  • 投球重量、kg。 – 2000まで
  • 最大航続距離、km。 — 8300 — 11,500
  • 弾頭の種類 - 個別の標的ユニットを備えた複数の弾頭 (MIRV IN)、核
  • 弾頭の種類オプション 1 - 12 x 低出力 MIRV IN (ミサイル防衛を克服する一連の手段なし)
  • 弾頭の種類 オプション 2 - ミサイル防衛を克服するための一連の手段を備えた 10 x 低出力 MIRV
  • 弾頭の種類 オプション 3 - ミサイル防衛を克服するための強化された手段を備えた 8 x 低出力 MIRV IN
  • 弾頭の種類オプション 4 - ミサイル防衛を克服するための一連の手段を備えた 4 x MIRV 中出力
  • 元の記事はWebサイトにあります InfoGlaz.rfこのコピーの元となった記事へのリンク -

シネバ潜水艦発射弾道ミサイルは、多くの特徴において米国の対応物であるトライデント-2よりも優れている。
12月12日に原子力潜水艦戦略ミサイル巡洋艦(RPK SN)ヴェルホトゥリエからすでに27回目のシネバ弾道ミサイルの発射が成功し、ロシアが報復していることを確認した。 ミサイルは約6000キロメートルを飛行し、カムチャツカのクラ訓練場の条件付き標的に命中した。 ちなみに、ベルホトゥリエ潜水艦は、ドルフィン級(NATO分類によるとデルタIV)のプロジェクト667BDRM原子力潜水艦を大幅に近代化したもので、今日では海軍の戦略的核抑止力の基礎を形成している。

私たちの防衛能力の状態を熱心に監視している人々にとって、これはシネバ打ち上げの成功に関する最初の、そして非常によく知られたメッセージではありません。 現在のかなり憂慮すべき国際情勢において、多くの人は、最も近い外国の類似物であるアメリカの UGM-133A トライデント II D5 ミサイル (トライデント 2)、通称トライデント 2 と比較した我が国のミサイルの能力の問題に興味を持っています。 。

アイス「シネバ」

R-29RMU2「シネバ」ミサイルは、戦略的に重要な敵目標を破壊するように設計されています。 大陸間範囲。 これはプロジェクト 667BDRM 戦略ミサイル巡洋艦の主兵装であり、R-29RM ICBM をベースとしています。 NATO分類によると-SS-N-23スキフ、START条約によると-RSM-54。 これは、第3世代の液体推進3段式海上発射・潜水艦発射大陸間弾道ミサイル(ICBM)である。 2007年の就役後、約100発のシネバ・ミサイルを生産する予定だった。

Sineva の打ち上げ重量 (ペイロード) は 40.3 トンを超えません。 最大射程 11,500 km の ICBM (2.8 トン) の多弾頭は、出力に応じて 4 ~ 10 個の個別標的弾頭を発射できます。

最大 55 m の深さから発射する場合の目標からの最大偏差は 500 m を超えません。これは、天体補正と衛星ナビゲーションを使用した効果的な搭載制御システムによって保証されます。 敵のミサイル防衛を克服するために、シネバは特別な手段を装備し、平坦な飛行経路を使用することができます。

これは、オープンソースで知られているシネバ大陸間弾道ミサイルの主要データです。 比較のために、ロシアの「水中」剣に最も近いアメリカのトライデント-2ミサイルの主な特徴を紹介します。


大陸間三段弾道ミサイルR-29RMU2「シネバ」。 写真:ウェブサイト


アメリカの「トライデント」 - 「トライデント-2」

トライデント 2 海上発射固体燃料大陸間弾道ミサイルは 1990 年に実用化されました。 これは軽量化された改良版「トライデント-1」を備えており、敵領土の戦略的に重要な目標を攻撃するように設計されています。 解決するタスクという点では、ロシアの Sineva に似ています。 このミサイルはアメリカのSSBN-726オハイオ級潜水艦に搭載されている。 2007 年に連続生産が中止されました。

トライデント 2 ICBM は、打ち上げ重量が 59 トンで、2.8 トンのペイロードを発射場から 7,800 km の距離まで運ぶことができます。 弾頭の軽量化と数の削減により最大飛行距離1万1300キロメートルを達成できる。 ペイロードとして、ミサイルは中出力(W88、475 kt)と低出力(W76、100 kt)の個別に標的化された弾頭をそれぞれ8個と14個搭載することができる。 これらのブロックのターゲットからの推定円周偏差は 90 ~ 120 m です。

シネバミサイルとトライデント2ミサイルの特性の比較

一般に、シネバはその主要な特性において劣っておらず、多くの点でアメリカの大陸間弾道ミサイル トライデント-2 よりも優れています。 同時に、我が国のミサイルは海外のミサイルとは異なり、大きな近代化の可能性を秘めています。 2011 年に試験が開始され、2014 年に運用が開始されました。 新しいオプションミサイル - R-29RMU2.1「ライナー」。 さらに、必要に応じて、R-29RMU3 を改良することで、固体燃料大陸間弾道ミサイル (Bulava) を置き換えることができます。

私たちのシネバは、エネルギー質量の完璧さ(1飛行距離に換算した、ロケットの発射質量に対する戦闘負荷の質量の比)の点で世界最高です。 この 46 基という数字は、最大飛行距離に直接影響を与える、トライデント 1 (33 基) およびトライデント 2 (37.5 基) の ICBM の数字よりも著しく高いです。

シネバは、2008年10月に原子力潜水艦トゥーラによって水中位置からバレンツ海から発射され、11,547km飛行し、弾頭の試作機を赤道太平洋に届けた。 これはトライデント 2 よりも 200 km 高いです。 これほどの射程距離を持つミサイルは世界中に存在しない。

実際、ロシアの戦略ミサイル潜水艦は、水上艦隊の保護を受けながら、米国中部州の海岸沖の位置から中央部の州を砲撃する能力がある。 桟橋から離れずに言うことができます。 しかし、北極地域の氷の厚さが最大2メートルだったときに、水中ミサイル母艦が北極圏の緯度から秘密裏に「氷の下」でシネバを発射した例もある。

ロシアの大陸間弾道ミサイルは、最大5ノットの速度で移動する空母によって、水深55メートルまで、航路に沿って任意の方向に最大7地点までの海域から発射できる。 トライデント 2 ICBM は、同じ飛行速度で、最大 30 m の深さ、最大 6 ポイントの波から発射できます。 また、スタート直後から「トライデント」にはない「シネバ」が所定の軌道に確実に到達することも重要です。 これは、トライデントが蓄圧装置によって発射されるためであり、潜水艦の指揮官は安全性を考慮して、常に水中発射か水上発射かの選択を行うためです。

このような兵器の重要な指標は、報復攻撃の準備と実行時の発射速度と一斉射撃の可能性です。 これにより、敵のミサイル防衛システムを突破し、敵に確実な敗北を与える可能性が大幅に高まります。 シネバ大陸間弾道ミサイル間の最大発射間隔は最大 10 秒であるため、トライデント 2 のこの数値は 2 倍 (20 秒) です。 そして1991年8月には、ノヴォモスコフスク潜水艦によって16発のシネバ大陸間弾道ミサイルからの弾薬の一斉発射が行われたが、この潜水艦にはこれまでに類似した潜水艦は世界中に存在しない。

劣らない アメリカのロケット新しい中出力ユニットを装備すると、ターゲットに正確に命中します。 重さ約2トンの高精度・高爆発性破砕弾頭を搭載し、非核紛争でも使用可能。 敵のミサイル防衛システムを突破するために、特別な装備に加えて、シネバは平らな軌道に沿って目標に向かって飛行することができます。 これにより、タイムリーに検出される可能性が大幅に減少し、敗北の可能性が大幅に減少します。

そして、私たちの時代にはもう一つ重要な要素があります。 あらゆる肯定的な指標にもかかわらず、繰り返しますが、トライデント型大陸間弾道ミサイルは近代化が困難です。 25 年以上のサービスの中で、電子ベースは大幅に変化しており、現地の近代化は不可能です。 最新のシステムソフトウェアおよびハードウェアレベルでのロケットの設計において。

最後に、当社の Sineva のもう 1 つの利点は、平和目的での使用の可能性です。 かつて、ヴォルナ打ち上げロケットとシュティル打ち上げロケットは、宇宙船を地球低軌道に打ち上げるために作成されました。 1991 年から 1993 年にかけて、そのような打ち上げが 3 回行われ、変換機「シネバ」は最速の「メール」としてギネスブックに登録されました。 1995 年 6 月、このロケットは科学機器一式と特別なカプセルに入った郵便物をカムチャツカまで 9,000 km の距離まで届けました。

その結果、上記およびその他の指標は、ドイツの専門家がシネバを海軍ロケット科学の傑作であると考える基礎となりました。