극초음속... 라이플! 전자기 무기

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극초음속... 라이플! 전자기 무기

전례 없는 전자기장의 세기를 증가시키는 폭발형 솔레노이드. 쌀. A. 셰프

“오늘 우리는 독특한 상황에 처해 있습니다.
우리의 새롭고 최신 역사:
우리를 쫓고 있습니다.
오늘날의 나라는 없다
극초음속 оружия 일반적으로,
및 대륙 범위 극초음속 무기
특히".
푸틴 대통령

가까운 미래의 무기. 그리고 1930년에 미래의 SF 작가 Alexander Kazantsev가 전자기 드라이브가 있는 대포를 발명하여 당시 중공업 인민위원 Sergo Ordzhonikidze에게 보여주었습니다. 글쎄, 테스트 자체는 사무실에서 이루어졌습니다. 철제 껍질이있는이 모델은 사무실의 모든 벽을 망칠 것입니다. 그러나 인민 위원은 수리에 이 유망한 발명품을 개발하는 것보다 자금이 덜 필요하다고 대답하고 즉시 Alexander Kazantsev에게 Ural Metallurgical Plant에서 모스크바 근처의 Podlipki에 있는 포병 공장으로 이전하도록 명령했습니다.

사실, Kazantsev는 그때 특별히 새로운 것을 제안하지 않았습니다. 그가 한 일은 이미 잘 알려진 "가우스 대포"였고, Tukhachevsky와 같은 우리의 군사 지도자와 Ordzhonikidze와 같은 인민 위원만 유혹하는 것이 가능했습니다. 그렇긴 하지만 그의 "총"은 데스크탑 모델 이상은 아니었지만 그럼에도 불구하고 그는 소설 "불타는 섬"을 썼고 우리 국가 SF의 황금 기금에 들어갔다.




이것은 미국 저널 Modern Mechanics의 발행인에 따르면 가까운 미래의 전자기 총이 다음과 같이 보일 수 있는 방법입니다.

세월이 흐르고 이제 과학 기술의 성취 덕분에 전자기 무기를 만들려는 Kazantsev의 꿈이 점차 구체화되기 시작했습니다.

특히 2021년 1월 말 미국 아크플래시랩스(Arcflash Labs)는 일반 소비자가 사용할 수 있는 가장 강력한 가우스 소총인 GR-XNUMX 전자기 소총의 개발을 시연했다. 소총은 XNUMX개월 안에 주문하고 받을 수 있습니다.

사실 이것은 전자기학의 전체 수학적 이론의 토대를 마련한 독일 과학자 Karl Gauss의 이름을 따서 명명된 전자기 질량 가속기의 종류 중 하나입니다. 구조적으로 모든 소총 또는 가우스 총은 솔레노이드이며 내부에는 유전체로 만들어진 배럴이 있습니다. 총알은 특수 강자성 발사체로 발사됩니다. 이 장치는 매우 간단하게 작동합니다. 전류가 솔레노이드 코일에 나타나자 마자 전자기장이 발생하여 발사체가 가속됩니다.


미국 전자총 EM-01-Alpha

솔레노이드의 전류 펄스 효과가 강력하고 수명이 짧기 위해 고전압 전해 커패시터가 사용됩니다.


그리고 그래픽 디자인에서 그의 이미지

흥미롭게도 이 소총은 GR-1 ANVIL("앤빌")이라는 명칭을 받았으며, 회사는 이를 세계 최초의 소총 직렬 모델, 즉 전자기력으로 작동하는 손 무기라고 광고합니다.

GR-1은 직경 75인치의 강자성 발사체를 100m/s의 속도로 가속할 수 있으며 발사 속도는 분당 10발에 달할 수 있습니다. 표준 탄창은 6발의 탄환을 보유합니다. 40S LiPo 배터리를 사용하면 한 번 충전으로 20발을 발사할 수 있습니다. 또한 사수는 이 표시기를 최대 전력으로 분당 100발에서 50% 위력으로 분당 32발로 변경할 수 있습니다. 쉘의 길이는 42, 52 및 XNUMXmm입니다.


전자기 드라이브가있는 또 다른 "기적의 소총". 그것은 심지어 광학 조준경이 설치되어 있습니다 ...

전문가들은 "가우스 총"이 다른 유형의 소형 무기에는 없는 장점이 있다고 지적합니다. 그리고 사실, 그녀는 소매가 필요하지 않습니다. 탄약은 이론적으로 매우 빠른 속도로 분산될 수 있으며, 음속 이하로 발사된 발사체는 조용합니다. 반동이 적고 배럴의 내마모성이 높아 우주공간에서도 작업이 가능하다.

그러나 그녀의 단점은 매우 심각하며 그 중 가장 중요한 것은 낮은 RPP입니다. 또한 전자석과 상당한 용량의 배터리가 있기 때문에 무게가 많이 나가며 탄속은 여전히 ​​​​낮습니다. 즉, 재미로 촬영하기 위해 이것은 단지 "물건"이지만 참여하기 위해서는 적대 행위에서 75 m / s - 이것은 우스꽝 스럽습니다.


그러나 가까운 장래에 폭발적인 펌핑이 가능한 극초음속 저격 소총이 있다면 어떨까요? 폭발형 솔레노이드가 알려져 있습니다. 기록적인 자기장 강도를 얻을 수 있는 새로운 재료는 이미 만들어졌습니다. 이 모든 것을 단일 디자인으로 결합하고 일반 ... 소총을 총알에 대한 "부스터"로 사용하지만 강철 총알만 발사하면 어떨까요? 예를 들어 이 사진에서 볼 수 있는 것처럼. 물론 "동화는 거짓말"이지만 ... 결국 거의 모든 "벽돌"이 오늘날 이미 존재하고 모두 작동합니다! 글쎄, 이것은 배럴이 평소보다 길다는 점을 제외하고는 가장 일반적인 저격 소총입니다. 사진에서는 로딩 전의 위치로 보여집니다.

이론적으로 작고 매우 강력한 전류원과 고온 초전도체(200-300K)를 만들 수 있다면 이 무기에 대해 진지하게 이야기할 수 있을 것입니다. 다른 방법이 있긴 하지만...


이 사진에서 마그네트론 솔레노이드와 서프레서는 이미 배럴에 장착되어 있고 광학 조준기는 Picatinny 레일에 고정되어 있습니다.

그래서 미국 국립 고자기장 연구소(MagLab)의 전문가들은 작은 핸드백에도 들어갈 수 있고 무게가 390g에 불과한 매우 강력한 전자석을 만들 수 있었습니다.


마그네트론, 개폐식 부품이 있는 A자형 양각대, 상부 및 하부 수신기, 가장 단순한 디자인의 볼트 - 이것이 오늘날 이 소총이 가상으로 구성할 수 있는 전부입니다.

그러나 그는 기록적인 45,5T의 유도로 자기장을 생성하는 반면, 단층촬영기(MRI)에서 자석은 2-3T 정도만 생성합니다. 이러한 고성능은 극박 테이프 형태로 사용되는 산화바륨, 구리, 희토류 원소를 기반으로 한 초전도 합금을 사용하여 마침내 달성되었습니다.


더 큰 강성을 위한 가교된 알루미늄 A-암은 높이 조절이 용이합니다…

여기서 가장 강력한 인공 자기장은 폭발성 전하의 폭발로 인해 발생하는 전자석 내부의 자기장을 압축하여 얻어짐을 상기해야 합니다. 따라서 이러한 자석을 폭발성 펌프 발생기라고 합니다. 폭발 당시 자기장은 몇 마이크로초 만에 1T에 도달할 수 있습니다. 여기에는 사실 초전도 물질과 동일한 원리가 사용되었습니다.


두 개의 클러치와 내부에 스프링이 있는 상부 리시버. 배럴은 한 슬리브에 나사로 고정되어 있고 샷의 순간에 다른 슬리브로 미끄러져 볼트를 뒤로 밉니다.

그건 그렇고, 처음으로 폭발성 전자기 발생기에 대한 작업은 1950 년대 초 Sarov의 VNIIEF 핵 연구 센터에서 소련으로 돌아가고 그 후에야 Los Alamos 국립 연구소에서 미국에서 수행되었습니다.


볼트 핸들의 디자인은 전통에 대한 찬사입니다. 원칙적으로 사수에게 편리한 다른 형태가 될 수 있습니다. 방아쇠 가드 앞에 있는 L자형 판은 소총을 운반할 때 양각대 다리 중 하나를 놓는 데 사용됩니다.

발전기는 매우 간단합니다. 실린더 형태의 폭발물은 테이프 형태로 그 주위에 감긴 초전도 필름으로 튜브를 덮고 폭발하여 실린더의 압축이 시작되는 바로 그 순간에 실린더의 압축이 시작되도록 합니다. 솔레노이드를 통과하는 전류가 최대였습니다. 그러면 그 주위의 자기장은 그 강도가 최대가 될 것입니다!

하지만 이 원리로 ...특수작전을 하는 저격소총을 만든다면?! 아주 중요한 표적을 원거리에서 쏘려면?!
일반적으로 재래식 디자인의 단발 저격 소총을 상상해 봅시다. 상부 리시버에는 스프링으로 감싼 배럴이 있고 하부에는 셔터 가이드, 홀딩용 권총 그립, 방아쇠 및 솔레노이드 공급용 배터리가 있습니다. 카트리지는 일반 소총이지만 총알은 구리 리드 벨트와 텅스텐 카바이드 내부 코어가있는 강철이어야합니다.


이것은 왼쪽에 있는 왼쪽 양각대용 마운트입니다. 상부 수신기는 원칙적으로 소총에서도 제거되지만 운송 중에 이것을하는 것은 의미가 없습니다.

리시버에 있는 배럴 부분은 라이플 처리되어 있고 배럴에서 나오는 부분은 매끄럽습니다. 내부에 XNUMX개의 섹션이 있는 고강도 강철로 만들어진 실린더가 발사되기 전에 수신기 뒤의 배럴에 놓입니다. 각 섹션 내부에는 초전도 합금 테이프로 감긴 솔레노이드 코일이 있으며 이러한 각 코일에는 폭발성 장약이 늘어서 있습니다. 따라서 실린더 자체도 발사될 때 부서지지 않도록 매우 강해야 합니다(따라서 총 중량이 최소 XNUMXkg 이상이어야 합니다!). 총구의 배럴 끝에 억제 장치가 있습니다. 총구 브레이크와 결합 된 유망한 유형의 소음기는 샷의 불필요한 소음 흡수를 점점 더 적게 제공하고 마스크를 풀고 수행하는 총구 불꽃을 제거합니다. 총구 보정기의 역할.


운송 위치에서 배럴이 제거 된 소총. 엉덩이 아래의 직사각형 상자 - 충전식 배터리

발사되면 총알은 먼저 소총 배럴에서 750-820m / s의 표준 소총 배럴로 가속됩니다. 그러나 배럴의 매끄러운 부분에 닿으면 이전에 배터리의 전기로 솔레노이드에 전원을 공급했던 마이크로 프로세서가 솔레노이드 실린더의 전하를 순차적으로 폭발하라는 명령을 내립니다. 엄청난 강도의 여행 자기장이 발생하여 총알을 5-7km / s의 속도로, 즉 극초음속으로 가속할 수 있습니다. 이런 식으로 단 XNUMX초 만에 XNUMXkm 거리를 비행하고, 목표물에 맞으면 즉시 플라즈마로 변한다. 샷 후 배럴은 볼트와 함께 뒤로 이동하고 스프링 자체의 힘은 다시 돌아갑니다.


서프레서(왼쪽)와 마그네트론 솔레노이드(오른쪽). 간편하게 휴대할 수 있는 스트랩이 있습니다. 라이플 자체는 그다지 무겁지 않지만 마그네트론을 장착하면 무게가 급격히 증가합니다. 사실, 이것은 발사될 때 더 큰 안정성을 제공합니다.

그 직후에 억제기가 배럴에서 먼저 제거된 다음 가속기-마그네트론에서 제거되며, 여기서 얼마 후 퓨즈가 작동하여 내부의 뜨거운 가스에서 방출되어야 합니다. 그런 다음 새 마그네트론이 총열에 장착된 다음 억제기, 새 카트리지가 소총에 장착되고 다시 발사할 준비가 됩니다.

예, 이것은 빠른 일이 아니며 파트너 슈터의 도움이 필요합니다. 그러나 결국, 총은 최소 XNUMXkm의 거리에서 발사되므로이 모든 것이 적에게 완전히 눈에 띄지 않게 수행 될 수 있으며 총알 자체는 하나가 아니라 두 세 번 발사되었습니다. 예를 들어, 일부 원격 비행장에서 이륙하는 전투기에 화재가 발생하면 더 많은 것이 필요하지 않습니다. 또는 - VIP 항공기의 엔진에 따르면 이륙 중입니다. 이와 같은 소총의 총알이 아무리 비싸더라도 수백만 달러 가치의 항공기를 파괴하는 데는 비용이 듭니다.
168 댓글
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  1. +8
    20 March 2022 05 : 01
    이 기사로 아침 분위기 Vyacheslav를 높였습니다.
    무한한 에너지 용량을 가진 배터리가 있다면 엔지니어 Garin의 쌍곡면을 즉시 만들 것입니다 ... 여기에 일종의 가우스 라이플이 있습니다.
    하지만 안타깝게도 인간 문명의 기술 수준은 아직 이 정도까지 성장하지 못했고... 너무 좋은데... 그런 인류 자멸의 무기를 갖기에는 너무 이르다.
    hi
    1. +6
      20 March 2022 07 : 53
      작품은 확실히 고품질이며 잘 설명되어 있지만 개인적으로 .. Vyacheslav Olegovich가 공상 과학 주제와 순전히 정치적인 주제를 탐구할 때 "나는 좋아하지 않습니다".
      나는 수세기 동안 약간 "녹슨"것을 원하거나 쓴 화약 냄새가 나거나 매연을 배출하고 싶습니다! 나는 특히 저자의 요리, 성 및 역사적 교육 주제를 존중합니다! 특별한 장소에는 어린 시절의 Vyacheslav의 추억, 모델 및 군인에 대한 에세이가 있습니다!
      그러므로 나는 저자에게 사과하고 기쁘게 읽었지만 내 것은 아닙니다 !!!
      감사합니다!
      1. +13
        20 March 2022 08 : 50
        인용구 : Kote pane Kohanka
        나는 수세기 동안 약간 "녹슨"것을 원하거나 쓴 화약 냄새가 나거나 매연을 배출하고 싶습니다! 나는 특히 저자의 요리, 성 및 역사적 교육 주제를 존중합니다!

        친애하는 블라디슬라프! 나는 또한 이러한 주제를 좋아합니다. 그렇지 않으면 쓰지 않을 것이지만 "아이디어의 주제"에 관한 자료에서 갈 곳이 없습니다. 그리고 군대입니다. 이것은 내가 Pokrovo-Berezovka로 향하는 더러운 가을 길에서 첫 권총을 발명한 1980년부터 계속되고 있습니다. 그리고 소련 국방부의 답변이 "마카로프보다 나을 것이 없고… 못 받아요."라는 대답이 나왔지만, 대체로 전문가들이 매우 진지하게 논의하는 일이 있다는 사실에 용기를 얻었다. 그리고 나서 O'Dwyer 시스템에 대한 메시지가 많이 왔습니다. 그래서 손과 머리로 작업하는 즐거움을 부정하지 못하고 글을 쓰지 못합니다. 아마 아무것도 나오지 않을 것입니다. 어쩌면 누군가가 관심을 가질 것이고이 관심이 사람을 새로운 직업으로 이끌 것입니다. 어쩌면 아이디어가 건전한 것으로 판명 될 것입니다 ... 여기에서는 결코 알지 못하겠습니까? 그러나 다른 주제는 잊혀지지 않았습니다. 보어 전쟁에 대한 중재에 대한 기사와 특이한 것들(녹슨 리볼버)에 대한 새 기사, 중세의 의약품 및 약용 식물에 대한 매우 흥미로운 자료가 있습니다. 그래서 ... 내 주제 중 "집에서 만든 무기"를 초과하지 않으며 앞으로도 없을 것입니다. 그리고 자신의 손으로 그런 소총을 만드는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.
        1. +4
          20 March 2022 09 : 35
          의약품 및 약용 식물 Sr.vekov에 대한 매우 흥미로운 자료가 있습니다. 좋은
        2. +3
          20 March 2022 12 : 36
          친애하는 Vyacheslav Olegovich, 나는 당신의 재능에 대해 의심의 여지가 없습니다! 그냥 내 의견을 표현했습니다.
          저에게 가우스 무기는 배틀테크 로봇(mechvarior)에서 나온 것입니다.
          1. +4
            20 March 2022 16 : 10
            인용구 : Kote pane Kohanka
            그냥 내 의견을 표현했습니다.

            그리고 잘 표현해주셨어요! 그리고 나는 거기에 답장을 쓰고 플러스를 넣었습니다.
            1. +3
              20 March 2022 16 : 35
              Vyacheslav, 안녕하세요. 새 기사에 감사드립니다! 좋은
              나는 당신이 곧 자신이 생산한 제품의 견고한 무기고를 축적하게 될 것이라고 봅니다. 미소
              기존 배럴을 더 강력한 배럴로 교체하시겠습니까? 자, 이제 돌연변이는 존에 살 수 없습니다! 눈짓
              1. +3
                20 March 2022 18 : 25
                오 콘스탄틴! 내 "수공예품"을 수집하게 되어 기쁩니다. 하지만 누구에게 맡길까요? 내 손녀는 단호히 반대합니다... 그래서 나는 그들을 시골에 두고, 그들을 데려가 내 딸에게 넘어집니다. 글쎄, 그녀는 마음속으로 그들을 물리쳤다. 그 결과, 오늘 나는 두 개의 기관단총, 이 "저격수"와 권총만 가지고 있습니다. 그리고 그것을 저장할 곳이 없습니다. 뭐, 그렇게 '코로나'가 가라앉고, 우리 동네에서 '무기 이야기'라는 드라마를 만들어서 그곳에서도 쓰려고 해요.
                1. +2
                  20 March 2022 18 : 52
                  뭐, 그래야 '코로나'가 가라앉고, 우리 동네에서 '무기 이야기'라는 드라마를 만들어서 그곳에서도 쓰려고 해요.

                  좋은 거래. 미소 모스크바에서는 "마스크 정권"이 취소되었습니다. 모든 것이 곧 해결되기를 바랍니다. 음료수
                  1. +2
                    20 March 2022 19 : 25
                    인용구 : Sea Cat
                    나는 희망

                    그리고 나도!
          2. +1
            21 March 2022 10 : 39
            가우스 총(전문적인 용도가 아님)은 즉석 재료로 오랜 시간 동안 어렵지 않게 만들었습니다. 탄약은 도처에 있습니다 (볼 베어링, 볼트 ...), 드라이버의 배터리,이 경우 배럴의 품질에 대한 불만도 없습니다. 물리학 및 전기 공학 분야에 대한 약간의 지식. DSP16은 10번의 히트를 위해 볼트로 평평하게 뚫습니다. 구멍 사람
            직장에서 놀았다
    2. +1
      20 March 2022 14 : 18
      5km 거리에서 초음속으로 촬영할 수 있으며 자동차에서 촬영할 수 있으며 전체 트레일러를 배터리가 있는 다이나모 자동차에 실을 수 있습니다. 5km는 5km입니다.
    3. 0
      20 March 2022 21 : 42
      "그런 인류 자멸의 무기를 갖기에는 너무 이르다."
      자폭 슈터의 무기처럼 ...
  2. +7
    20 March 2022 05 : 47
    열에너지를 전기에너지로 변환하여 물질을 부풀린다는 것은 무엇입니까? 정말로 5km에서 쏘고 싶다면 1940년 이후로 14.5/114가 있는 것 같습니다. 대상이 방탄복을 입고 있어도 치사율 7%로 100km를 비행합니다. 어쨌든 정확도는 비슷할 것입니다.
    5-7km / s로 가속되는 XNUMXg의 총알은 첫 번째 킬로미터에서 증발합니다.
    글쎄, 일반적으로 목표물이 3-4-5km에서 직접 시선에 있다면 센티미터 / 크라스노폴 용 레이저로 비추거나 열 막대기로 코넷을 쏘거나 피노키오의 영토를 쟁기하거나 완전히 덮는 것이 더 쉽습니다. 대대 포병과 함께.

    미래는 상황 인식과 목표 좌표를 전방 분리에서 무기로 전송할 수 있는 능력에 달려 있습니다.
    1. +3
      20 March 2022 06 : 35
      제품 견적 : demiurg
      글쎄, 일반적으로 목표물이 3-4-5km의 시야에 있다면 센티미터 / 크라스노폴 용 레이저로 비추거나 열 막대기로 코넷을 쏘거나 피노키오의 영토를 갈거나 대대 포병으로 완전히 엄호했습니다.

      대대 포병이 무엇을 의미했는지 모르겠지만 박격포 배터리와 유탄 발사기 소대에 대한 압도적 인 (중요, 글로벌, 핵심) 작업을 설정하는 것은 실제로 ...
    2. +3
      20 March 2022 08 : 51
      제품 견적 : demiurg
      5-7km / s로 가속되는 XNUMXg의 총알은 첫 번째 킬로미터에서 증발합니다.

      그러나 기사에는 총알의 무게가 XNUMX그램이라고 나와 있습니까?
      1. +2
        20 March 2022 13 : 06
        그리고 그 이상이면 이 총의 반동이 PTRD의 반동보다 몇 배는 더 큽니다. 에너지는 속도의 제곱에 따라 증가합니다.
        1. +1
          20 March 2022 13 : 19
          제품 견적 : demiurg
          그리고 그 이상이면 이 총의 반동이 PTRD의 반동보다 몇 배는 더 큽니다. 에너지는 속도의 제곱에 따라 증가합니다.

          당연히 아니지. 총알은 가스 압력이 아니라 전자기장에 의해 발사됩니다. 온라인에 접속해서 읽어보세요...
          1. +5
            20 March 2022 13 : 21
            제품 견적 : kalibr
            제품 견적 : demiurg
            그리고 그 이상이면 이 총의 반동이 PTRD의 반동보다 몇 배는 더 큽니다. 에너지는 속도의 제곱에 따라 증가합니다.

            당연히 아니지. 총알은 가스 압력이 아니라 전자기장에 의해 발사됩니다. 온라인에 접속해서 읽어보세요...

            내가 아는 한 인터넷은 아직 뉴턴의 제3법칙을 취소하지 않았다 웃음
            1. 0
              20 March 2022 15 : 59
              가우스 총에 대해 쓰여진 글을 읽었습니다. 또한 기사에는 판매 된 이미지의 사진이 포함되어 있습니다. 웹에 리뷰도 있습니다. 모든것은...
              1. +6
                20 March 2022 16 : 16
                제품 견적 : kalibr
                당신은 거기에 쓰여진 것을 읽습니다

                그래서. 클라이언트는 계속해서 자신의 망상을...

                친애하는, 학교에 갔습니까? 물리학, 뉴턴의 제3법칙... 그것은 단지 반동에 관한 것입니다. 그렇습니다. 가우스를 포함한 모든 총 포함 ...

                제품 견적 : kalibr
                웹에 리뷰도 있습니다. 모든것은...

                그리고 당신의 blah blah가 있습니다. 물리학, 심지어 학교 물리학도 당신을 위한 것이 아닌 것 같습니다.
                1. +1
                  20 March 2022 18 : 31
                  다시 한 번 말씀드리지만, 기술에 정통한 사람들이 쓴 텍스트가 있고 생산 및 판매되는 제품이 있습니다. 이 제품의 사용에 대한 비디오가 있습니다. 내가 사용할 게. 학교 물리 교과서를 사용할 수 있습니다. 아무도 금지하지 않습니다. 가우스 총의 문제, 영리한 공식 및 계산에 대한 자세한 토론과 함께 기사를 작성하십시오. 그럼 무엇을 할 수 있는지 봅시다.
                  1. +4
                    20 March 2022 18 : 54
                    제품 견적 : kalibr
                    가우스 총의 문제, 영리한 공식 및 계산에 대한 자세한 토론과 함께 기사를 작성하십시오.

                    기사는 이미 작성되었습니다. 특히, Academician A.D. 사하로프. 1965년, 1966년 1952년 실험 작업에 대한 설명과 함께
                    http://elib.biblioatom.ru/text/saharov_nauchnye-trudy_1995/go,68/
                    7조 "자기 누적" 65페이지 및 8조 "폭발성 자기 발생기" 69페이지 TNT 톤(9)의 자기장 에너지를 포함하여 많은 흥미로운 공식이 있습니다. 그리고
                    실험 결과를 사용할 수 있습니다.

                    그리고 아이디어 자체와 관련하여 자기장을 크게 강화하는 것은 불가능합니다. 압축 중 코일의 최종 직경은 발사체의 직경보다 작을 수 없습니다. 따라서 필드 증폭은 코일 권선의 초기 및 최종 면적의 비율을 통해 최대 차수입니다. 물론 합리적인 라이플 디자인을 위해.
                    1. -1
                      20 March 2022 19 : 28
                      매우 흥미롭습니다. 나는 이 기사를 읽지 않았습니다. 하지만 그들의 콘텐츠를 더 유명하게 만들 수 있을까요? 그래도 VO는 과학 저널은 아니지만 많은 사람들에게 흥미로울 것입니다.
                      1. +1
                        20 March 2022 22 : 23
                        거기에서 무엇을 씹어야하는지 명확하지 않습니다. 기사는 실험 결과에 대한 설명이 흥미롭습니다. 그리고 이론상으로는 한 가지 결론이 있습니다. 필드 증폭은 압축 시작과 끝에서 코일 면적의 비율에 비례합니다. TNT 등가물을 통한 자기장의 에너지는 필요한 폭발물의 양에 대한 더 낮은 추정치를 제공합니다. 그리고 분명히 필요한 킬로그램이 있습니다.

                        달성된 결과는 또한 에 언급되어 있습니다.
                        https://ozlib.com/856478/tehnika/vzryvomagnitnye_generatory

                        다른 모든 것은 기존의 가우스 건과 동일합니다. 계산을 위한 프로그램에 대한 링크가 있는 경우에도 좋은 개요입니다. 적절한 에너지를 가진 자체 제작에 대한 설명도 있습니다.
                        https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/583914/?
                        너랑 비슷한 디자인도 있어
                2. 0
                  20 March 2022 18 : 32
                  기능에는 "상대적으로 낮은 반동(분사된 발사체의 운동량과 동일, 분말 가스 또는 움직이는 부품의 추가 운동량 없음)" 나는 이것을 쓰지 않았다.
                  1. +2
                    20 March 2022 18 : 43
                    제품 견적 : kalibr
                    특징은 "상대적으로 낮은 반동(발사된 발사체의 운동량과 동일, 분말 가스 또는 움직이는 부품의 추가 충격이 없음)"이 포함됩니다. 이것은 내가 쓴 것이 아닙니다.

                    비카입니다. 그러나 심지어 다음과 같이 말합니다.

                    제품 견적 : Vika
                    같은 발사된 발사체의 추진력

                    Q.E.D.

                    또한 모든 것이 간단합니다. 선언 된 총알의 속도와 질량을보고 운동량을 고려합니다 ... 그런데 반환은 비례합니다. 제곱 충동, 경화증이 나를 바꾸지 않는다면. 모든 것이 매우 간단합니다. 예
                    1. 0
                      20 March 2022 19 : 30
                      인용구: 구충제
                      경화증이 나를 바꾸지 않는다면.

                      그러면 아마 11g 무게의 총알에 대해 계산하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 이것은 B-30 삼선 총알의 무게에 불과합니다. 나는 항상 수학에 서툴렀다. 모든 면에서 유용하고 유익할 것입니다.
                      1. 0
                        21 March 2022 11 : 19
                        제품 견적 : kalibr
                        인용구: 구충제
                        경화증이 나를 바꾸지 않는다면.

                        그러면 아마 11g 무게의 총알에 대해 계산하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 이것은 B-30 삼선 총알의 무게에 불과합니다. 나는 항상 수학에 서툴렀다. 모든 면에서 유용하고 유익할 것입니다.

                        "저격수"의 무게를 10kg으로 가정하면 총알 11g의 속도는 7000m/s이고 저격수는 296J의 힘으로 반동합니다. 예를 들어 Barrett M82의 수익률은 127J입니다.
                      2. 0
                        22 March 2022 19 : 32
                        제품 견적 : BORMAN82
                        예를 들어 Barrett M82의 수익률은 127J입니다.

                        따라서 이 값으로 줄여야 합니다! 이를 수행하는 두 가지 방법이 있습니다. 총알의 질량을 줄이거나 속도를 줄이거나 둘 다 줄이는 것입니다. 총알의 무게가 최대 9g이라고 가정 해 봅시다. "심장에 3,5 그램, 잠깐만, 전화하지 마십시오!" 그리고 속도는 최대 820M이며 이는 총알에도 많은 양입니다. 예를 들어 Mosinka는 82m / s를 제공합니다. 그렇다면 Barrett MXNUMX가 되십시오.
                  2. +1
                    22 March 2022 18 : 13
                    찬찬히 읽어보셨나요? 이 가장 낮은 반동은 총구 속도가 75m/s인 이 특정 소총에 대한 것입니다.
                    11km/s의 총구 속도로 7g 총알을 발사하는 소총은 SVD보다 ~8,5배 더 큰 반동 에너지를 가집니다. 예, 화살표는 nafig를 불구로 만들 것입니다.
                3. -1
                  21 March 2022 10 : 48
                  가우스 캐논은 실제로 반동이 없습니다. 발사체의 가속은 빠르지만 부드럽습니다. 지루함에서 탐닉하기 위해 모였습니다. 약 XNUMX년 전. 그러나 폭발성 장약이 있는 가우스 소총에 대해 아니 처음 들어보네요
                  1. 0
                    22 March 2022 18 : 05
                    학교 물리 과정도 잊었습니까? 운동량 보존 법칙은 아직 취소되지 않았습니다.
                    1. 0
                      24 March 2022 21 : 19
                      . 운동량 보존 법칙은 아직 취소되지 않았습니다.

                      코일과 발사체는 서로를 향해 서로 끌어당깁니다. 글쎄요, 이것은 총기에서 화학 반응이 아닙니다. 총알이 분말 가스에 의해 밀리고 따라서 총이 총알과 반대 방향으로 움직일 때 사람
                      1. 0
                        25 March 2022 17 : 45
                        그것은 중요하지 않습니다. 운동량 보존의 법칙과 뉴턴의 제XNUMX법칙은 그런 사소한 일에는 신경 쓰지 않습니다.
                        글쎄, 가우스 총(데스크탑 모델)에 대한 비디오의 물리학을 잊어 버린 사람들을 위해 2:11 마크부터 보면 반동에서 어떻게 이동하는지 명확하게 볼 수 있습니다.
            2. 0
              22 5 월 2022 23 : 14
              이것은 진동하는 LC 회로에서 움직일 수 있는 것이지만 코어에 불과합니다. 따라서이 장치에서 지배적이지 않은 역학 법칙을 위반하지 않습니다. 코일에 큰 전압이 가해지면 코일의 커패시터(솔레노이드는 인덕터임)에 저장된 전기장의 에너지가 자기장으로 변환되어 코어(우리의 발사체)를 움직이기 시작합니다. 이것은 자기장의 에너지를 사용합니다. 대략적으로 말하면 비동기식 모터에서와 같이 고정자의 회전 자기장은 회전자의 다람쥐를 끌어당깁니다.
              반품은 조금 다른 종류가 있습니다. 주요 에너지는 전자기 에너지이므로 그 잔류물은 저항에 의해 소멸됩니다. 이것은 반환으로 간주될 수 있습니다.
          2. +2
            20 March 2022 13 : 39
            Ay yai yai, Vyacheslav Olegovich.
            1. +1
              20 March 2022 13 : 57
              오프토픽 아마추어 질문 - 탱크의 맥동 전자석이 표적 위로 날아갈 때 트리거되는 NLAW 표적 센서를 속일 수 있습니까?
          3. +6
            20 March 2022 14 : 34
            반동은 이것에서 아무데도 가지 않을 것입니다. 물리학은 화약이나 자기장으로 무엇을 던질지 상관하지 않습니다.
            1. 0
              20 March 2022 16 : 02
              기능에는 "상대적으로 낮은 반동(발사된 발사체의 운동량과 동일, 추진체 가스 또는 움직이는 부품의 추가 운동량 없음)"
            2. 0
              21 March 2022 10 : 54
              . 반동은 이것에서 아무데도 가지 않을 것입니다. 물리학은 화약이나 자기장으로 무엇을 던질지 상관하지 않습니다.

              차를 밀으라고 하면 차에 기대어 서서히 가속을 하거나 원래대로 달려가는 것이 좋습니다... 사람
              여기에서 당신은 반환을 느낄 수 있습니다. wassat
              가속 속도는 자기 유도가 다른 일련의 코일에 의해 제어됩니다. 시간 단위로, 당신은 그런 반응을 경험하지 않습니다. 마지막 코일에서 발사체 속도가 7,2km/s이고 출구에서 7,5km/s라고 가정해 보겠습니다. P=m*u. P=m*(7,5-7,2)
              1. 0
                11 5 월 2022 09 : 10
                차를 밀으라고 하면 차에 기대어 서서히 가속을 하거나 원래대로 달려가는 것이 좋습니다... 사람
                여기에서 당신은 반환을 느낄 수 있습니다. wassat
                가속 구간의 길이가 몇 킬로미터인 경우 "스미어드 리코일"에 대한 구성이 유효합니다. 발사체의 최종 속도를 고려할 때 ... 7km / s로 두십시오. 따라서 다음이 있습니다.
                1. 가속의 분말 부분에서 - 속도가 0,8에서 약 20km / s로 증가하고 가속 부분의 길이는 50-XNUMXcm이며 동시에 사수는 표준 반환을 눈에 띄게 느낍니다.
                2. 가속의 자기 섹션에서 - 0.8-7cm의 가속 섹션 길이로 20km / s에서 30km / s로 속도 증가.

                그리고 여기서 당신은 일시적인 번짐으로 인한 반동을 줄이도록 우리를 설득하려고합니다.
                이 경우 :
                1. 학교의 물리학 기초에 따르면 필요한 에너지는 속도가 증가함에 따라 사각형에서 증가합니다.
                2. 자기장의 폭발적인 증폭을 생성하려면 사수의 머리에서 200미터 이내의 거리에서 몇 kg의 폭발물을 폭발시켜야 합니다. 이것은 대전차 지뢰의 폭발과 비슷합니다. 이러한 성능을 위해 충분히 폭발 저항이 있는 챔버를 만들려면 300-XNUMXkg의 전함 총구 조각에 필적하는 금속 초크가 필요할 것입니다. 동시에 폭발로 인한 가스 돌파에 대한이 설계의 약점은 다음과 같이 유지됩니다. a) 제어 전기 점화기의 전선 채널; b) 가속 발사체가 움직이는 배럴의 중앙 채널. 즉, 구조의 주요 부분의 강도에도 불구하고 사수에 대한 위험은 용납 할 수 없습니다.

                원하는 가속파를 생성하기 위해 짧은 영역에서 여러 폭발 자기장 증폭기를 사용하여 샷을 실현할 수 없는 또 다른 점은 다음과 같습니다.
                기사에서 언급했듯이 방폭실 내부의 극히 짧은 거리에서 여러 개의 장약이 (총알이 이동함에 따라) 순차적으로 폭발하여 자기장을 증가시켜야 합니다. 하지만! 대부분의 폭발물에 대한 첫 번째 장약 폭발 중 폭발 파동의 속도는 5-8km/s입니다. 안 믿어? 관련 참고 문헌을 참조할 수 있습니다. Wiki에 이에 대한 기사가 있습니다. 즉, 총알이 0.8km / s에서 1-2km / s (가속 섹션의 첫 번째 센티미터)의 속도를 얻는 동안 첫 번째 충전의 폭발로 인한 폭발 파동은 다음 (모든 후속 ) 충전을 가속화하고 약화시킵니다.
                나는 일반 포병에 필적하는 디자인의 괴물에 대해 말하지 않을 것입니다.
          4. +1
            20 March 2022 21 : 46
            "아니, 당연하지. 총알은 가스 압력이 아니라 전자기장에 의해 튕겨져 나온다. 인터넷에 접속해서 읽어라..."
            친애하는 작가님, 운동량 보존 법칙을 어디에 적용하시겠습니까?
  3. 0
    20 March 2022 06 : 24
    작고 매우 강력한 전류 소스와 고온 초전도체 (200-300K)를 만들 수 있다면이 무기에 대해 진지하게 이야기 할 수 있습니다.

    이것이 E / M 무기의 본질입니다. 레이저. 다른 모든 것은 블라 블라 블라.
    1. +2
      20 March 2022 10 : 26
      충분하지 않다. 또한 매우 높은 전위 강도에서 펄스의 짧은 지속 시간을 보장해야 합니다. 그리고 그것은 솔레노이드 기반으로 할 수 없습니다. 왜요 ? 솔레노이드에서 전류가 높을수록 자체 인덕턴스가 높기 때문입니다.
      1. +1
        20 March 2022 10 : 47
        제품 견적 : gridasov
        그리고 그것은 솔레노이드 기반으로 할 수 없습니다.

        이것은 이미 우리와 미국인 모두에 의해 달성되었습니다. 기사가 말하는 장소와 시간.
        1. +2
          20 March 2022 11 : 48
          그러면 단순히 많은 뉘앙스를 알지 못합니다.
          1. 0
            20 March 2022 13 : 21
            제품 견적 : gridasov
            그러면 단순히 많은 뉘앙스를 알지 못합니다.

            때로 나는 매우 많은 뉘앙스를 알고 있습니다. 나는 오랫동안 이 주제를 다루어 왔다. Pravda-ru에서 내 기사를 읽을 수 있습니다. DARPA 프로젝트에 대한 것도 있습니다 ...
            1. +1
              20 March 2022 16 : 19
              그러면 자체 유도 프로세스가 개발되는 턴리스 유도 장치가 큰 전류를 통과시킬 가능성과 동일하지 않다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 자화에는 한계가 있으며 그 후에 고장이 발생하고이 문제가 해결되는 방법을 알아야합니다. 그런 다음 어떤 변조 전류를 사용해야 하는지 아는 것이 좋습니다.
            2. +2
              20 March 2022 21 : 54
              "그냥 내가 뉘앙스를 많이 알고 있다는 것뿐입니다. 이 주제에 대해 오랫동안 작업해 왔습니다. Pravda-ru에 대한 내 기사를 읽을 수 있습니다. 거기에 DARPA 프로젝트에 대한 것도 있습니다..."
              작가님께, 당신이 제안한 것은 적절한 무게와 비용을 가진 선형 버전의 TOKAMAK입니다. 단 한 번뿐입니다. 질문이 생깁니다. 누가 그것을 필요로 하며 사수는 어떻게 될까요?
      2. 0
        22 5 월 2022 23 : 27
        제품 견적 : gridasov
        솔레노이드에서 전류가 높을수록 자체 인덕턴스가 높아집니다.
        그렇지 않거나 전혀 그렇지 않음))) 솔레노이드에서 인덕턴스는 커패시터의 커패시턴스와 같은 설계에 따라 결정됩니다. 그러나 자기 유도의 EMF는 전류와 인덕턴스 모두에 비례합니다. 사실, 많은 주석가들이 찾고 있는 바로 그 수익입니다.))) 이 자기 유도의 EMF는 매우 큰 값에 도달할 수 있습니다. 가정용 DC 릴레이에서 값은 수 킬로볼트에 도달할 수 있으므로 반대 방향으로 병렬로 연결된 고전압 다이오드로 급냉됩니다. 이 신동에서 고전압 다이오드와 소광 저항의 어셈블리일 가능성이 큽니다.
        1. 0
          23 5 월 2022 00 : 12
          코일의 자력 플럭스 분포의 수학적 모델은 회전 자속과 함께 선형 힘 자속을 고려하여 자기 유도의 원인을 절대적으로 정확하게 보여줍니다. 따라서 인덕터의 용량 매개변수 문제는 약간 다른 정당성을 갖습니다. 그렇게 함으로써 나는 다른 전기 장치에 의한 추가 조정 없이 깨끗한 공정에 대해 이야기하고 있습니다. 따라서 자기 인덕턴스 프로세스가 최소화된 인덕터는 근본적으로 다른 디자인을 갖습니다.
          1. 0
            24 5 월 2022 17 : 23
            따라서 자기 인덕턴스 프로세스가 최소화된 인덕터는 근본적으로 다른 디자인을 갖습니다.

            사실은 자체 인덕턴스에 대한 용어가 없다는 것입니다))


            음, 제외하고
            https://otvet.mail.ru/question/9970282
            1. 0
              24 5 월 2022 20 : 44
              관성, 자기유도 등의 원인을 이해하면 됩니다.
  4. +4
    20 March 2022 06 : 30
    나는 어린 시절부터 공상 과학 소설에 관심이있었습니다 ... 자연 법칙에 위배되지 않고 최소한의 (허용되는) 비용으로 구현할 수 있다면 모든 아이디어는 존재할 권리가 있습니다 ...
    Vyacheslav Olegovich에게 감사합니다!
    1. +4
      20 March 2022 07 : 30
      인용구 : ROSS 42
      나는 어렸을 때부터 공상과학 소설에 관심이 많았다.

      좋은 아침입니다, 유리 바실리예비치. 나 역시 이 경우에만 경험한다. 이 모든 것이 그렇게 환상적이지는 않다. 이 무기의 모든 부품은 이미 있습니다. 폭발적인 펌핑의 마그네트로가 있습니다. 코일 생성을 위한 새로운 재료는 이미 생성되었습니다. 소총에 대해서는 할 말이 없습니다. 우수한 Lobanov 소총이 있습니다. 누락된 것과 수행해야 할 작업: 폭발성 솔레노이드의 발사 시간을 계산하고 원하는 응답 시간을 제공하는 프로세서를 생성합니다. 필요한 폭발력과 마그네트론 벽 두께를 계산합니다. 입자를 가속하는 자석의 포함이 XNUMX만분의 XNUMX초 단위로 측정되는 싱크로파소트론이 생성되었다는 점을 고려하면 이것도 문제가 되지 않습니다. 그래서 환상적이지 않습니다. 단순히 명령이 없었고 아무도 그것에 대해 생각하지 않는 것 같았습니다.
      1. +1
        20 March 2022 07 : 44
        제품 견적 : kalibr
        그렇게 그렇게 환상적이지 않습니다. 단순히 명령이 없었고 아무도 그것에 대해 생각하지 않는 것 같았습니다.

        나는 논쟁하지 않는다. 우리 나라에서 유용한 연구를 수행하기 위한 자금만이 과시적 행사, 광고 및 다양한 정치적 잡담에 비해 불균형적으로 적습니다.
        1. +3
          20 March 2022 08 : 40
          인용구 : ROSS 42
          우리 나라에서 유용한 연구를 수행하기 위한 자금만이 과시적 행사, 광고 및 다양한 정치적 잡담에 비해 불균형적으로 적습니다.

          그리고 나는 그것에 대해 논쟁하지 않을 것입니다. 비록 ... 나는 예를 들어, 우리 부서 중 하나가 방사성 폐기물을 저장하기위한 용기 용 이원 합금 개발을 위해 얼마나 많은 것을 받았는지 알고 있습니다 ... 많은, 수백만. 그러나 과학에 더 많은 것을 주어야 한다는 것은 의심의 여지가 없습니다!
          1. 0
            20 March 2022 09 : 04
            제품 견적 : kalibr
            그리고 나는 그것에 대해 논쟁하지 않을 것입니다.

            그리고 당신은 필요하지 않습니다:
            2021년에는 486,1억 루블이 민간 목적을 위한 과학 연구 및 개발에 할당될 것이며, 이는 설명 노트에서 향후 6,3년 동안의 연방 예산 초안에 따른 것입니다. 이는 이전 예산이 승인된 32,8년 말 계획보다 2019%(또는 XNUMX억 루블) 적은 금액입니다.
            2022년에는 민간 연구 개발 예산을 위기 이전 프로젝트 대비 4,8% 감소한 514,4억 루블로 줄일 계획입니다.

            https://www.rbc.ru/economics/06/10/2020/5f7b372b9a7947fe8e8d644f
            또는 다음은 최우선 순위입니다.
            정부는 팬데믹 이전 계획과 비교하여 11,8년 예산 하위 섹션 "러시아 연방 대통령의 기능"에 따라 할당을 2021% 늘릴 것을 제안했습니다. 이는 2021-2023년 연방 예산 초안에 명시되어 있습니다.
            이 하위 섹션에 따른 비용은 내년에 거의 27,5억 루블에 달할 것입니다. 2022년에는 약 27억 루블 수준이 될 것입니다. (원래 추정치보다 7,7% 이상).
            이 하위 섹션의 일부로 매년 약 149억 14,8만 루블이 대통령의 "유지 관리 및 기능"에 사용됩니다. 대통령 행정부의 기능을 보장하기 위해 2021년에 약 XNUMX억 루블.

            RBC에서 더 읽기 :
            https://www.rbc.ru/finances/01/10/2020/5f74ed909a7947262e66cc40
            예, 지옥에 -이 과학은 노크하지 않을 것입니다 ... 필요할 것입니다 - 그들은 여전히 ​​​​소비에트 zagashniks에서 개발을 얻을 것입니다. 그곳에서 열성팬(행진을 하기 위해 행진하는)은 앞으로 몇 년 동안 아이디어를 내놓았습니다.
            롤
      2. +5
        20 March 2022 08 : 29
        제품 견적 : kalibr
        그렇게 환상적이지 않다

        안녕하세요.
        제품 사진은 다른 곳에서는 찾을 수 없는 것 같습니다.
        우연히, 당신의 집에서?
        1. +4
          20 March 2022 10 : 50
          잘 했어, 그렇지? 내가 촬영을 할 때 지나가던 한 남자가 나에게 어떤 상황에서도 도시 지역에서 촬영하지 말라고 요청했다. 그리고 셔터가 흔들릴 때 그는 코스의 속도를 높일 것입니다 ...
          1. +5
            20 March 2022 11 : 05
            제품 견적 : kalibr
            잘 했어, 그렇지?

            예, 이것은 보드와 튜브에서 벙글에 이르기까지 당신을 위한 석궁이 아닙니다.
            또는 플라스틱 튜브로 만든 프로토타입

            제품 견적 : kalibr
            지나가던 한 남자가 어떤 상황에서도 도시 지역에서 촬영하지 말라고 요청했습니다.

            글쎄, 적어도 그는 경찰에 말하지 않았어 눈짓

            제품 견적 : kalibr
            그리고 셔터가 흔들릴 때 그는 코스의 속도를 높일 것입니다 ...

            하얀 백조를 쏘지 마세요
            1. +3
              20 March 2022 11 : 18
              인용구 : 미스터 X
              글쎄, 적어도 그는 경찰에 말하지 않았어

              그것이 얼마나 흥미로울지 상상할 수 있습니까? 솔직히 말해서, 나는 그가하지 않은 것에 대해 후회조차했습니다.
              인용구 : 미스터 X
              또는 플라스틱 튜브로 만든 프로토타입

              한 번 여기 VO의 누군가가 광고를 위해 관련 상품 매장에 서 있던 파이프로 만든 그러한 소총의 사진을 게시했습니다. 물론 "자연스러운"것보다 더 재미있었지만 일반적으로 Lobanov 소총의 A 자형 양각대뿐만 아니라 아이디어도 좋아했습니다. 실제로 강성을 위해 두 개의 가로 마운트가 있습니다. 그러나 이것은 사소한 일입니다. 그건 그렇고, 그것은 좋은 인체 공학을 가지고 있습니다. 그는 카펫에 그녀와 함께 누워 ... 그러나 그는 눈에 누워 있지 않았습니다. 앞서는 또 다른 수제 제품이 있으며 두 가지에 대한 생각이 있습니다. 그리고 모든 것이 거기에있는 것 같습니다 ... 생각의 주전자는 바닥을 보여줍니다.
              그건 그렇고, 경계하는 시민들에 대해 : 1995 년에 나는 지역 TV에서 일련의 프로그램을했습니다. 승리의 무기. 글쎄요, 하나는 우리 박물관에서 직접 가져온 연료 병에 관한 것이었고 기금에서 보여주었습니다. 그리고 어떻게 생각하시겠습니까? 어떤 여성은 즉시 FSB에 전화를 걸어 내가 사람들에게 나쁜 것을 가르치고 있다고 말했습니다. 그리고 그들은이 프로그램을보고있었습니다 ... 글쎄, 그들은 웃었습니다. 그리고 나는 거기에 있었고 그 책은 가장 중요한 "승리의 무기"를 보여주었습니다. 하지만... 그녀는 그것을 보지 못했습니다.
              1. +3
                20 March 2022 11 : 38
                제품 견적 : kalibr
                어떤 여성은 즉시 FSB에 전화를 걸어

                그 여성은 분명히 "더 나은 안전" 범주에 속합니다.
                그녀가 평생 얼마나 많은 전화를 걸었는지 아십니까?
                1. +3
                  20 March 2022 11 : 54
                  인용구 : 미스터 X
                  그녀가 평생 얼마나 많은 전화를 걸었는지 아십니까?

                  나는 그녀에 대해 아무것도 모릅니다. 그냥 TV에서 직접 전화해서 사실대로 얘기해줬다. 한편으론 좋은데...
                  1. +3
                    20 March 2022 14 : 15
                    제품 견적 : kalibr
                    나는 그녀에 대해 아무것도 모른다

                    확실히 80년대에 그녀는 이웃과 동료에 대해 보고했습니다.
                    1. +3
                      20 March 2022 16 : 57
                      "하지만 어느 날 나는 동료 여행자를 만났고,
                      나는 그에 대해 말할 것입니다 - 친해지기 ... "(c)



                      안녕하세요, 미하일. 미소
                      1. +2
                        20 March 2022 17 : 16
                        그러나 어느 날 나는 동료 여행자를 만났고,
                        나는 그에 대해 말할 것입니다 - 친해지기 ... "(c)

                        "XNUMX번째 기사가 주어졌다.
                        "아무것도, 그들은 당신이 너무 젊다고 말합니다!",
                        내가 누구와 함께 가고 누구와 보드카를 마시는지 알았다면
                        그는 Vologda까지 차를 몰고 가곤 했지 "(C)
                        코스 티아 아저씨!
                      2. +3
                        20 March 2022 17 : 21
                        안녕, 안톤! 미소
                        그리고 Gauss 총에 관해서는 Stalker에서 어떻게 든 인상적이지 않았습니다. 나는 AKM으로 구역을 돌아 다니는 것을 선호했습니다. 눈짓
                        추신: 그리고 나는 당신이 게시한 배관 저격수를 정말 좋아했습니다. 사람들은 유머 감각이 있습니다. 좋은 웃음
                      3. +2
                        20 March 2022 17 : 45
                        1. 어, Kostya 삼촌, 당신은 전혀 "파멸자"가 아닙니다! 여기 "BFG-9000"이 물건입니다!
                        2. 솔직히 말해서, 이것은 한심한 재미있는 플라스틱 조각입니다. 상트 페테르부르크의 Metizy 체인 매장 중 하나에는 금속, 즉 크롬 도금 황동으로 만든 유사한 모델이 있습니다. 그 점이 인상적이었습니다! 당시에 사진을 못찍어서 매장이 이미 문을 닫은게 아쉽네요.
                        3. "오래전, 먼 은하계에 무기 회사 " Shpakovsky Arm 's Ltd "가있었습니다. 그들은 빨판과 실제 소년을위한 "가우스 총"을 만들었습니다 - 파이프 블래스터!"
                      4. +2
                        20 March 2022 17 : 58

                        이 얼마나 악몽인가! wassat 블루머에게도. 웃음 음료수
                      5. +2
                        20 March 2022 18 : 15
                        아니 근데 뭐? 그 당시 사이버 공간은 상당히 유망한 물결이었습니다.
                      6. +2
                        20 March 2022 18 : 58
                        XNUMX년 전에 Fallout을 플레이했는데 더 이상 기억이 나지 않습니다. 의뢰
                      7. +3
                        20 March 2022 18 : 35
                        제품 견적 : 3x3zsave
                        옛날 먼 은하계에 무기회사 "Shpakovsky Arm's Ltd"가 있었습니다. 그들은 빨판과 실제 소년 - 파이프 제작자를 위해 "가우스 총"을 만들었습니다! "

                        !!!!!!!!!!!!!!!!!! ++++++++++++++++++++++
              2. +4
                20 March 2022 12 : 12
                한 번 여기 VO의 누군가가 광고를 위해 관련 상품 매장에 서 있던 파이프로 만든 그러한 소총의 사진을 게시했습니다.
                다시 글을 올릴 수 있습니다.
                1. +4
                  20 March 2022 13 : 24
                  알다시피, Anton, 당신의 의견이 나에게 무슨 소용이 있습니까? 나는 오랫동안 그러한 소총의 모델을 만들고 싶었습니다. 몇 가지 옵션을 그렸습니다. 하지만 나는 당신의 사진을 본 후에야 사업에 착수했습니다!
                  1. +2
                    20 March 2022 17 : 21
                    알다시피, Anton, 당신의 의견이 나에게 무슨 소용이 있습니까?
                    "-알다시피, 앤디.-샘이 천천히 게 일리의 말을 닦기 시작했다.-나는 모든 것을 알아 차리는 습관이 있기 때문에 나는 훌륭한 사람이다. 이것은 앤디에게 매우 중요하다. 그리고 나는 당신에게도 조언한다 : 개발 음, 다리를 들어 올리세요, 앤디 앤디, 일부 흑인은 훌륭하고 일부는 그렇지 않습니다. 그게 전체 차이입니다. 아침에 바람이 불고있는 곳을 알아 차리지 못 했나요? , 비록 그녀가 그것에 대해 한 마디도 말하지 않았지만, 나는 Andy, 훌륭합니다. 할 일이 없습니다 – 재능! 다른 사람들은 다른 재능을 가지고 있습니다. 어떤 사람들은 더 많은 것을 가지고 다른 사람들은 덜하지만 근면은 많은 것을 성취 할 수 있습니다. " (와 함께)
                    1. +2
                      20 March 2022 18 : 36
                      제품 견적 : 3x3zsave
                      근면으로 많은 것을 얻을 수 있다

                      ++++++++++++++++++++++
      3. +3
        20 March 2022 08 : 43
        Vyacheslav Olegovich 감사합니다! 언제나처럼 흥미롭습니다) 이 정보 캐러셀에서 신선한 공기를 마시세요. hi
    2. +3
      20 March 2022 16 : 47
      어렸을 때부터 공상과학 소설에 관심이 많았습니다.


      글쎄, 유리, 그러면 "가우스 총"의 문제가 오래 전에 아주 성공적으로 해결되었다는 것을 확실히 알고 있습니다. 웃음



      이제 체르노빌 원자력 발전소를 점령 한 후 여기에서 생산을 시작하는 것만 남아 있지만 Kalashnikov 우려의 낙인이 있습니다. 사람 깡패
  5. +4
    20 March 2022 06 : 33
    그것은 Tukhachevsky와 같은 우리의 군사 지도자들과 Ordzhonikidze와 같은 인민 위원들에 의해서만 유혹될 수 있습니다.

    글쎄, Shpakovsky와 비교하여 Ordzhonikidze는 누구입니까! 일종의 문맹 인민 위원, 그가 한 일은 소련의 중공업을 만든 것뿐입니다. 그것이 Shpakovsky인지 여부. 다른 pa를 쓸 것입니다 ... 즉. 소련과 좋은 것에 관한 모호한 기사.
    ps 그런데. 기사의 저자는 작가 Kazantsev의 인기와는 거리가 멀다 ...
    1. +4
      20 March 2022 07 : 22
      친애하는 빅터! 당신은 아주 좋은 가명을 선택했습니다. 이들은 글을 쓸 때 생각하지 않는 사람들이기 때문입니다. Orlzhonikidze는 산업의 창조를 주도했습니까? 예, 그가 이끌었습니다. 그러나 그는 교육을 받으면서 정말 힘든 시간을 보냈습니다. 그리고이 산업화가 우리나라와 다른 모든 곳에서 수행 된 손실은 알려져 있습니다. 그래서 당신은 무엇을 위해 서 있습니까? "충실"하지만 유능한 사람들이 아닌 중요한 결정을 내리기 위해? 계속 진행해 봅시다. 소련의 공상과학 소설가 시대에는 손가락에 의지할 수 있었습니다. 그리고 정당 노선을 공상과학 소설, 그, Adamov, 심지어 Lagin과 연결시킨 사람들은 극소수입니다. 경쟁이 없습니다. 이제 사이트 작성자에게만 있습니다. 오늘날 35명의 작가가 있으며 그들 중 많은 사람들이 한 권의 책이 아니라 100권의 책을 가지고 있습니다. 경쟁이 매우 큽니다. 이유 없이 책의 초기 발행 부수는 5만 부였습니다. 그리고 지금은 이미 2천이 한도이고 3~XNUMX천부정도 나오고 있으니 A:죽은나라에서 일어난일을 절대적으로 올리기위해 B-상황을 좀 아는게 나음 그 "경기장"에 대해 쓸 것입니다. 이 특별한 경우에는 과학 문헌 분야에서.
      1. 0
        20 March 2022 07 : 47
        그, Adamov, 심지어 Lagin.

        Aelita와 Hyperboloid의 "Red Count"는 작가에게 귀속되지 않습니까?
        1. +2
          20 March 2022 08 : 33
          제품 견적 : 아마추어
          Aelita와 Hyperboloid의 "Red Count"는 작가에게 귀속되지 않습니까?

          왜 그렇게 생각합니까? Belyaev가 35에 추가되어도 중요하지 않습니다. 픽업하지 않습니다. 신의 축복을 열. Belyaev는 가난한 신데렐라에 관한 것처럼 공상 과학 소설에 대한 기사를 작성해야했습니다. 또한 같은 Tolstoy와 Belyaev가 1941년까지 썼고 Kazantsev의 첫 번째 책은 Pionerskaya Pravda 페이지에 1940년에 출판되었습니다. 따라서 톨스토이와 벨랴예프는 더 이상 그에게 경쟁자가 아니었습니다.
  6. +1
    20 March 2022 06 : 41
    글쎄, 코 아래에서 무언가를 날려 버리는 것은 전혀 "카밀"이 아니지만 무인 항공기 나 로켓에 그러한 "길잃음"을 두는 것은 이미 매우 현실적입니다. 먼저 가치있는 목표를 결정하면됩니다....
    1. +2
      20 March 2022 07 : 39
      제품 견적 : whowhy
      무인 항공기 나 로켓에 그러한 "길잃은"것을 두는 것은 이미 현실적입니다.

      이미 배치되었습니다. 적어도 미국에서는 마그네트론이 장착된 미사일이 적의 전자 장비를 무력화시키는 테스트를 거쳤습니다. Pravda.ru 사이트에 이에 대한 기사가 있습니다. 당신은 볼 수 있습니다 ...
      1. 0
        20 March 2022 07 : 47
        글쎄, 우리는 마그네트론이 아니라 레일건에 대해 이야기하고 있습니다. 눈짓
        1. +1
          20 March 2022 08 : 31
          제품 견적 : whowhy
          글쎄, 우리는 마그네트론이 아니라 레일건에 대해 이야기하고 있습니다.

          Relstron은 던지는 선수입니다. 마그네트론 - 발전기.
          1. 0
            20 March 2022 11 : 29
            네, 정말로 요? 좋은
            1. 0
              20 March 2022 11 : 58
              레일건(영어식 레일건 - 레일건)은 암페어 힘을 사용하여 두 개의 금속 가이드를 따라 전도성 발사체를 가속하는 전자기 질량 가속기입니다. - 비키.
              이 디자인은 마그네트론에 세대 전자 레인지 방사선 - Wiki
              생성할 수 있는 장치 - 발전기!
              1. +4
                20 March 2022 14 : 06
                좋은 하루, Vyacheslav Olegovich!
                "마그네트론"이라는 단어를 정말 좋아하셨나보네요! 웃음
                이 장치는 전자석/솔레노이드의 역할에 절대적으로 적합하지 않습니다. 왜냐하면 합리적인 크기의 공진기 챔버를 사용하면 생성된 EMF의 주파수가 0,5GHz보다 낮지 않을 것이기 때문입니다(이는 근본적인 물리적 한계).
                마그네트론의 기계적 비유는 경찰 호루라기이며, 마그네트론에서만 공기가 아닌 소용돌이치는 전자의 흐름이 공명하므로 진동은 음향이 아닌 전자기(게다가 마이크로파)로 생성됩니다. 세부 사항에 관심이 있는 사람들을 위해 - 대러시아 백과사전(https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2152377)의 기사.
                솔레노이드 구조의 두 번째 근본적인 물리적 한계는 자기장에 노출되었을 때 물질이 초전도 상태로 전이할 수 없다는 것입니다. 따라서 Gauss 총은 어떤 트릭으로도 효율성이 떨어질 운명입니다.
                그러나 효과적인 전자기 무기를 만드는 것은 여전히 ​​​​가능합니다. 동일한 레일건은 이러한 제한에 의존하지 않습니다. 에너지 및 기술과 같은 다른 성격의 문제가 있습니다. 그러나 원칙적으로는 해결할 수 있습니다.

                निष्ठापूर्वक,
                hi
                1. +1
                  20 March 2022 15 : 24
                  제품 견적 : OldMichael
                  솔레노이드 구조의 두 번째 근본적인 물리적 한계는 자기장에 노출되었을 때 물질이 초전도 상태로 전이할 수 없다는 것입니다. 따라서 Gauss 총은 어떤 트릭으로도 효율성이 떨어질 운명입니다.
                  그러나 효과적인 전자기 무기를 만드는 것은 여전히 ​​​​가능합니다. 동일한 레일건은 이러한 제한에 의존하지 않습니다.

                  그리고 당신에게 좋은 하루와 그것의 남은 것. 나는 그것에 대해 읽었습니다 ...
                2. +1
                  20 March 2022 19 : 38
                  에너지 및 기술과 같은 다른 성격의 문제가 있습니다. 그러나 원칙적으로는 해결할 수 있습니다.
                  맞아요. 15년 전 IFVTRAN 지점에서 레일건을 다루었습니다. 좋은것. 우주선의 운석 방지 시험용 스탠드로 없어서는 안될 제품입니다.
                  1. +1
                    20 March 2022 20 : 16
                    Sergey, 좋은 저녁입니다!

                    좋은것. 우주선의 운석 방지 테스트를 위한 스탠드로 없어서는 안될 필수품입니다.

                    그리고뿐만 아니라.
                    그러한 구조의 잠재력은 사용 가능한 유형의 에너지를 발사체의 운동 에너지로 변환하기 위한 근본적인 제한이 없다는 점에서 정확히 기인합니다. 글쎄요, 기술(에너지 부문 포함)은 발전할 여지가 있습니다.
                    hi
                    1. +1
                      20 March 2022 20 : 50
                      그리고뿐만 아니라.
                      예, 누가 주장하겠습니까? 물론 그렇습니다. 배럴 시스템(및 레일건이 이에 속함)에서 던지는 물체의 속도는 던지는 제품의 몰 질량에 의해 결정됩니다. 그래서 70년 동안 소위 경량 가스총이 실험대로 사용되었는데, 연구 중인 모델은 이전 단계에서 압축된 수소 또는 헬륨에 의해 방출됩니다.
                      1. +1
                        20 March 2022 21 : 31
                        던진 물체의 속도는 던지기를 수행하는 제품의 몰 질량에 의해 결정됩니다.

                        ++++++++
                      2. +1
                        20 March 2022 21 : 53
                        이러한 경량 가스 총은 예를 들어 KS-19 대공포가 첫 번째 단계로 사용되는 모스크바 주립 대학 역학 연구소와 이미 수소 또는 헬륨으로 채워진 배럴 세트에 있습니다. 두 번째 단계로 사용됩니다.
                      3. +1
                        20 March 2022 22 : 23
                        이러한 가벼운 가스 총은 예를 들어 모스크바 주립 대학 역학 연구소에 있습니다.

                        MSU에는 놀라운 일들이 많이 있습니다.
                        그러나 슬프게도 Sergey, 일반 탄도 및 특히 내부 탄도는 (전혀) 제 강점이 아니지만, 가벼운 가스 총을 무기 응용 분야에서뿐만 아니라 충격파 장전 시스템으로도 사용하는 원리를 상상할 수는 있습니다. 연구중인 구조 및 재료.
                        그러나 이 주제는 포럼의 범위를 벗어날 가능성이 있습니다.
                        그러나 진지하게 그리고 미래를 위해 그러한 문제를 다루는 사람들이 있다는 것이 매우 기쁩니다.
                        성공!
                        hi
                      4. +2
                        21 March 2022 09 : 11
                        충격파 하중은 전체 관심 분야입니다. 파동 간섭의 결과로 전체 조각이 샘플의 뒷면에서 부서지지 않고 튀어나올 때 사진이 매우 인상적입니다. 당신에게도 행운을 빕니다!
              2. 댓글이 삭제되었습니다.
              3. +2
                20 March 2022 14 : 35
                실제로 EVMG(Electroexplosive Magnetic Generator)는 마그네트론과 관련이 없습니다. 아니
                1. -2
                  20 March 2022 15 : 23
                  제품 견적 : whowhy
                  전기 폭발 자기 발생기(EVMG

                  사실이지만 악기는 종종... "그들이 좋아하는 이름"이 주어집니다. 글쎄, 빨리 EVMG라고 말하십시오 ... "EVMG를 주세요"... 글쎄, 아무도 그렇게 말하지 않을 것입니다. 또는 전자기 발생기. 그리고 "마그네트론"은 본질적으로 올바르지 않지만 짧고 방대한 이름입니다.
                  1. +1
                    21 March 2022 14 : 53
                    글쎄, 나는 설명 사전 조각을 발견하고 Nagulny를 성추행 한 Quiet Don의 할아버지 Shchukar가 생각납니다 (거의 Navalny에게 편지를 썼습니다) 롤 그들의 해석과 함께 : ""연석 "이란 무엇입니까? 나는 이것이 걷는 소녀라고 생각합니다." .... 웃음
                    1. 0
                      22 March 2022 10 : 42
                      사실, 이것은 "Virgin Soil Upturned"에서 가져온 것이지만 엄격하게 판단하지 마십시오. 약 50년 전에 읽었습니다. 사람
  7. +2
    20 March 2022 07 : 03
    총구의 배럴 끝에 소음기가 장착되어 있습니다.
    그리고 어떻게 보호 다이오드가 총알의 양을 줄이고 화염을 끌 수 있습니까? 아니면 RB1 유전자 같은 것이 넣어져 있습니까?
    1. +1
      20 March 2022 07 : 36
      알렉세이! 그리고 이것이 다이오드라고 누가 말했습니까? 이 단어의 다른 의미가 있습니다. 우리는 인터넷을 열고 다음을 읽습니다. 빠른 응답
      억제기(국내 용어 - "저소음 발사 장치"(PMS), "전술 소음기-플래시 억제기") - 군용 버전, 기존의 초음속 카트리지 및 버스트로 발사하는 것과 관련됩니다. 그것은 덜하지만 종종 매우 불필요한 소음 감소를 제공하지 않으며 또한 화살의 가면을 벗기는 동시에 총구 보정기 역할을 하는 총구 섬광을 제거합니다.
      .https://wht.ru/notes/budushchee_za_supressorom.html
      그리고 일반적으로 의견을 작성하기 전에 모든 문제를 쉽게 해결할 수 있는 인터넷을 살펴보십시오.
      1. +3
        20 March 2022 08 : 10
        억제기는 반도체 장치, 전압 제한기입니다. 같은 인터넷에서 나와 같은 일을 하는 사람과 아는 사람입니다.
        뭐, 개인적인 생각입니다. 이미 러시아어 용어가 있는 경우 러시아어 사이트의 러시아어 기사에서 사용해야 합니다.
        1. 0
          20 March 2022 08 : 28
          제품 견적 : Monar
          이미 러시아어 용어가 있는 경우 러시아어 사이트의 러시아어 기사에서 사용해야 합니다.

          사용된 용어는 당업자가 사용하는 것이다. 이 경우 군․ 사이트 이름을 알고 있습니다.
          1. +3
            20 March 2022 09 : 00
            그리고 전문가들은 PMS라는 용어를 사용하지 않습니까? 그들은 스스로 썼다
            국내 용어로
            1. 0
              20 March 2022 10 : 51
              제품 견적 : Monar
              그들은 스스로 썼다
              국내 용어로

              나는 이것을 쓰지 않았다. 인터넷에서 퍼온 문구입니다. 그리고 한 단어를 쓸 수 있는데 왜 세 단어를 쓰는가? 억제기는 우리나라에서도 널리 사용됩니다. 인터넷 및 ... IN에서 기사를 참조하십시오!
              1. +2
                20 March 2022 11 : 47
                인터넷에 많은 글이 있습니다. 용어가 있습니다. 국내의. PBBS, PBS 또는 그냥 머플러. 그리고 세 가지 옵션은 모두 한 단어입니다. “불필요하게 물건을 늘리면 안 된다.”
                1. 0
                  20 March 2022 12 : 01
                  제품 견적 : Monar
                  그냥 머플러

                  그러나 서프레서는 단순한 머플러가 아닙니다. 용어가 마음에 들지 않는 것 같습니까? 당신이 그것에 대해 할 수 있는 것은 아무것도 없습니다. 이 경우 중요한 것은 내가 좋아하는 것입니다. 귀하의 의견은 모든 것에 만족하는 수천 명의 독자 중 하나입니다. 오컴의 면도날에 대해 알고 있습니다. 하지만 항상 작동하는 것은 아닙니다.
                  1. +2
                    20 March 2022 12 : 53
                    좋고 싫고의 문제가 아닙니다. 이 용어가 언급된 "전사들로부터" 문서에서 발췌문을 얻을 수 있습니까?
                    1. 0
                      20 March 2022 13 : 25
                      제품 견적 : Monar
                      이 용어가 언급된 "전사들로부터" 문서에서 발췌문을 얻을 수 있습니까?

                      인터넷을 열고 읽으십시오 ...
                      1. +3
                        20 March 2022 13 : 35
                        "인터넷을 열고 읽다"는 RF 국방부 공식 문서에 "억제 장치"라는 용어가 있는지 모른다는 사실과 동의어입니다.
                      2. 0
                        20 March 2022 15 : 26
                        제품 견적 : Monar
                        러시아 연방 국방부의 공식 문서, "진압기"라는 용어.

                        나는 문서에 대해 모른다. 그런데 인터넷에 '고양이'를 '고양이'라고 부르는 기사가 정말 많다. 그리고 나는 이미 그러한 자료 중 하나에서 발췌한 것을 여러분에게 주었습니다.
                2. +1
                  20 March 2022 12 : 07
                  제품 견적 : Monar
                  인터넷에 많은 글이 있습니다.

                  많다는 것은 잘못된 것을 의미하지 않습니다.
                3. +4
                  20 March 2022 12 : 24
                  제품 견적 : Monar
                  인터넷에 많은 글이 있습니다. 용어가 있습니다. 국내의. PBBS, PBS 또는 그냥 머플러. 그리고 세 가지 옵션은 모두 한 단어입니다. “불필요하게 물건을 늘리면 안 된다.”

                  이들은 세 가지 유사하지만 본질적으로 다른 장치입니다.
                  PBBS - 무화염 사격 장치.
                  PBS - 무음 촬영 장치.
                  PMS는 저소음 발사 장치입니다.
                  후자는 소총 카트리지 아래의 기관총에 사용됩니다. 거기에서 신은 금합니다. 샷의 충격파를 줄이는 것은 진부합니다.


                  저소음 발사 장치.
                  1. +3
                    20 March 2022 12 : 50
                    명확히 해 주셔서 감사합니다.
                    그러나 현대 국내 규정, 지침, 창고 및 기술 문서에 "억제 장치"라는 용어가 없다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 영어 "서프레서"는 서로 다른 장치의 목적을 완전히 반영하지 않습니다.
                    1. 0
                      20 March 2022 13 : 26
                      제품 견적 : Monar
                      현대 국내 헌장 매뉴얼, 창고 및 기술 문서에는 "억제 장치"라는 용어가 없습니다.

                      현재로서는 그렇습니다. 안녕히 계세요...
                      1. +4
                        20 March 2022 13 : 47
                        여기 있습니다. 문학적(아름답긴 하지만) 용어를 VO로 끌어오는 이유는 무엇입니까? 이전에 "리턴 스프링" 대신 "셔터 드라이버"를 본 적이 있습니다.
                      2. 0
                        20 March 2022 15 : 29
                        제품 견적 : Monar
                        나는 이미 "게이트 드라이버"를 만났습니다

                        드라이버는 스프링에 거의 맞지 않습니다. 억제기는 점점 더 자주 사용되는 단어입니다. 그래서 그것을 사용하지 않습니다. 방대하고 철저합니다.
                      3. +2
                        20 March 2022 16 : 00
                        운전자가 적합하지 않다는 것은 무엇을 의미합니까? 내일 그들은 점점 더 많이 사용하기 시작할 것입니다. 넉넉하고 넉넉합니다. :)
                        Kote pane Kohanka는 세 가지 유사한 장치를 언급했습니다. 이것은 내 겸손한 생각으로 VO의 수준이어야합니다. 그리고 영어에서 "아름다운"단어가 아닙니다.
                      4. 0
                        20 March 2022 18 : 39
                        제품 견적 : Monar
                        그리고 영어에서 "아름다운"단어가 아닙니다.

                        젖은 신발을 신은 아이가 불명예에 짓밟혔다! - 우리는 전에 이것을 겪었습니다.
                    2. +4
                      20 March 2022 13 : 33
                      에어건을 설명할 때는 영어 용어가 더 많이 사용됩니다.
                      다소 독창적인 자체 학교가 있습니다.
                      예를 들어, 이전 기사에서 Vyacheslav Olegovich는 영국인이 단포신 자동 무기를 설명할 때 자동 장전이라고 부르는 것을 선호한다고 썼습니다. 사실 이 접근 방식은 대륙식 무기와 달리 자동장전식 무기와 자동장전식 무기를 구분하는 국내 무기류 학교의 특징이기도 하다. 예를 들어, 우리는 소총의 구경을 결정할 때 우리가 필드 사이의 거리를 사용한다는 사실을 인용 할 수 있습니다. 많은 국가에서 소총이나 탄약 구경 사이의 구멍을 기본으로 사용합니다.
                      그러한 뉘앙스는 충분하지만 인터넷에서 자료로 작업 할 때 "외부 회전"팝이 파헤쳐집니다. 그래서 그는 개인적으로 Google 번역기가 드럼 대신 "실린더"를 사용하고 "클립" 대신 "상점"을 사용하려고 한다는 것을 알게 되었습니다.


                      억제기가 있는 Izh-61.

                      중재자와 함께하는 Izhik.
                      실제로 두 장치 모두 한 가지 역할만 수행합니다. 즉, 총알이 소총에서 더 "부드럽게" 빠져나갈 수 있도록 합니다.
                      그러나 "마케팅"이라는 이름은 구매자의 귀를 즐겁게 하고 판매자의 소책자를 더럽힙니다!!!
                  2. +2
                    20 March 2022 19 : 31
                    거기에서 신은 금합니다. 샷의 충격파를 줄이는 것은 진부합니다.
                    고전적인 총열 무기에는 두 가지 충격파가 있습니다. 하나는 총구, 즉 총알의 실제 소리이고, 탄도는 초음속 총알(발사체)의 충격파입니다. 서로 다른 방식으로 서로 싸우십시오.
                    1. +2
                      20 March 2022 20 : 49
                      제품 견적 : Aviator_
                      거기에서 신은 금합니다. 샷의 충격파를 줄이는 것은 진부합니다.
                      고전적인 총열 무기에는 두 가지 충격파가 있습니다. 하나는 총구, 즉 총알의 실제 소리이고, 탄도는 초음속 총알(발사체)의 충격파입니다. 서로 다른 방식으로 서로 싸우십시오.

                      나는 "샷"의 물리학을 탐구하지 않았습니다. 특수 무기에서는 기계음까지 고려합니다.
                      그건 그렇고, 소음 때문에 사격장이나 사격장의 엄폐된 위치에서 촬영하는 것을 좋아하지 않습니다.
                      귀의 피로는 끔찍합니다.
                      소음기의 경우 최고의 Vintorez 컴플렉스는 Val입니다. 그것이 "아음속"이고 통합 소음기가 외부 뱅크보다 훨씬 낫다는 것을 이해해야 하지만.
                      1. +2
                        20 March 2022 20 : 55
                        글쎄, 이것은 또 다른 수준입니다. 가장 마지막은 셔터 소리를 제거하는 것입니다. 한 번에 나에게 발사 된 총알의 사진-연소 제품 배럴에서 유출되는 가스 역학 구조와 심하게 팽창 된 엔진 제트로 로켓 발사가 절대적으로 유사합니다.
                      2. +1
                        21 March 2022 04 : 35
                        당신은 더 잘 압니다!
                        개인적으로 2000년대에 제트 엔진에 관심을 갖게 되면서 팬 터빈의 작동 메커니즘과 설계를 받아들이는 것이 매우 어렵고 삐걱거렸습니다. 그림이 눈 앞에서 잘린 것처럼 보이고 전문가에 대한 설명이 그 아래에 있지만 머리에는 역학 자체가 합산되지 않습니다.
                        총기 발사의 물리학을 사용하면 더 쉽습니다. 비록 이론적인 부분이 HSE에서 저에게 확고하게 박혀 있었다는 것을 인정해야 하지만.
                        셔터 소리에 대해. 에서 발사할 때
                        Vintorez, "쾅"하는 소리와 꺼낸 탄약통 케이스의 소리가 들립니다! 또한 소음은 공기 소총의 총알과 비슷하며 더 조용합니다.
                      3. +1
                        21 March 2022 09 : 21
                        팬 유형 터빈의 작동 메커니즘 및 설계를 받아들이는 것이 어렵고 삐걱 거리는 소리가 났습니다.
                        메커니즘은 간단합니다. 흐름에서 에너지의 일부(또는 거의 전부)를 제거하여 압축기 또는 헬리콥터의 메인 로터를 회전시키는 것입니다(거의 모두 제거된 경우). 압축기는 연료 연소 과정을 보장하는 데 필요하므로 공기 흡입구에 충분한 압축이 있는 고속의 경우 압축기(및 터빈)가 전혀 필요하지 않으며 램제트 엔진이 필요하지 않습니다. 그러나 그런 다음 장치를 미리 분산해야 합니다.
  8. +1
    20 March 2022 07 : 42
    예를 들어, 일부 원격 비행장에서 이륙하는 전투기에 화재가 발생하면 더 많은 것이 필요하지 않습니다. 또는 - VIP 항공기의 엔진에 따르면 이륙 중입니다.

    아직 실제 구현과는 거리가 멀지만 미래에 이 아이디어가 무엇을 기다리고 있는지 누가 알 수 있습니까? 그러나 실제로 오늘날 그러한 목적을 위해 ATGM과 MANPADS가 있습니다.
    1. +2
      20 March 2022 08 : 55
      제품 견적 : riwas
      그러나 실제로 오늘날 그러한 목적을 위해 ATGM과 MANPADS가 있습니다.

      큰 단점이 있습니다. 무게와 화염과 연기의 마스킹을 해제합니다. 또한 오늘날 그들의 전투 부대는 이미 요격하는 방법을 배웠습니다. 120-mm 구경의 박격포 광산조차도 이미 적거나 더 많은 성공을 거두고 있습니다. 그런데 이스라엘에서는 이에 적극적으로 참여하고 있습니다. 7km/h의 속도로 날아가는 강철 총알은 요격할 수 없습니다.
      1. +1
        24 March 2022 21 : 40
        . 7km/h의 속도로 날아가는 강철 총알은 요격할 수 없습니다.

        wassat 휠체어 사용자가 따라잡지 않는 한 wassat
  9. +1
    20 March 2022 08 : 30
    뱌체슬라프 hi , 음, 에너지 원으로 원자 배터리를 사용할 수 있으며 소형 샘플이 오래 전부터 존재했습니다. 발사체의 속도가 극초음속이고 플라즈마로 보호할 방법을 찾지 못한 경우에만, 그러나 몇 초 후에 대기의 조밀한 표면 층에서 평범한 마찰로 인해 증발합니다. 또한 배럴은 일회용이되며 극초음속 가속은 탄약이 비행 중에 빠르게 느려지지 않도록 배럴의 전체 길이를 따라야합니다. 그리고 배럴이 총알을 견디면 자연 냉각 과정에서 단순히 변형됩니다. 예를 들어, 고압의 얇은 벽으로 된 밀봉된 튜브에서 액체 질소를 순환시키는 강제 냉각은 배럴을 몇 발 더 발사하는 데만 사용할 수 있습니다. 아이디어는 좋지만 그러한 무기의 작동 샘플은 비용이 너무 많이 들고 작동 중에 상당한 수의 문제가 나타날 것입니다!
    1. +1
      20 March 2022 10 : 54
      제품 견적 : 구두쇠
      그리고 배럴이 총알을 견디면 자연 냉각 과정에서 단순히 변형됩니다.

      아니요. 나는 물리학자들에게 물었다. 성공하지 못할 것입니다. 일반 샷처럼 가열됩니다.
    2. +1
      20 March 2022 10 : 57
      제품 견적 : 구두쇠
      그러나 그러한 무기의 작업 샘플은 너무 많은 비용이 듭니다.

      그렇기 때문에 무기 가격이 중요하지 않은 특수 작전에 제공됩니다!
      1. 0
        20 March 2022 16 : 50
        그들은 나타나지 않습니다, 당신은 그들과 함께 태어나야합니다! 웃음
    3. -1
      21 March 2022 11 : 24
      원자 배터리 대신 드라이버의 배터리가 적합합니다.
  10. +2
    20 March 2022 10 : 17
    Vyacheslav는 어디에서 방해 공작 성향을 얻었습니까? 빌레이
    1. +1
      20 March 2022 10 : 56
      인용구 : Nikolaevich I
      Vyacheslav는 어디에서 방해 공작 성향을 얻었습니까?

      내 소설을 더 많이 읽으십시오. 그러면 당신은 그들에서 다른 것을 발견하게 될 것입니다 ...
      1. +3
        20 March 2022 12 : 31
        제품 견적 : Nikolaevich 전
        Vyacheslav는 어디에서 방해 공작 성향을 얻었습니까? 빌레이

        Penza에 맥주가 떨어지면 우리는 누구의 책임인지 알게 될 것입니다!!!
        Vyacheslav Olegovich는 "연합"의 붕괴에서 "러시아 제국의 몰락"까지 모든 "개"를 주기적으로 교수형에 처합니다 !!! 웃음
  11. +2
    20 March 2022 10 : 31
    음, EMP Gun 프로젝트는 매우 오랫동안 부러울 만한 불변성(및 규칙성!)으로 제공되었습니다! 예 제공되지 않은 것! 바보 물론, 가장 "인기 있는" 폭탄과 포탄은 "폭발성 자기 발생기"의 원리에 따라 투사되었습니다! 의지 네, 지금까지 "돌꽃은 나오지 않았습니다"! 아니
    1. +2
      20 March 2022 10 : 55
      인용구 : Nikolaevich I
      네, 지금까지 "돌꽃은 나오지 않았습니다"!

      따라서 열핵 스테이션에 대해서는 아직까지 획기적인 발전이 없습니다. 그러나 그들은 그것을 단계별로 수행합니다.
  12. +3
    20 March 2022 11 : 36
    Vyacheslav, 나는 이것이 불필요하게 비싸고 복잡한 해결책이라고 생각합니다. 폭발 발생기는 다소 비싼 장치이며 SV가 훨씬 더 복잡해지고 일회용도 윙윙 거리지 않습니다.
    사실, 그것은 일회용이기 때문에 슬리브, 심지어 초대형 구경조차도 배경에 대해 작게 보일 것입니다. 그런 거리에서 촬영하려면 작은 로켓이나 유도 미사일을 사용하는 것이 가장 좋은 것 같습니다. 거리는 비슷할 것입니다. + 조정 가능성이 있습니다. 물론 마스킹 해제 요소는 그러한 솔루션의 마이너스입니다. 그러나 다른 한편으로는 그러한 장치의 선형 치수와 런처의 위대한 원시성을 통해 자동 또는 반자동 버전으로 작업할 수 있습니다. .

    방에 초전도가 없는 한 가우스는 장난감이 될 것입니다.
    1. +2
      20 March 2022 12 : 05
      우선, 나는 당신에게 마이너스를주지 않았습니다! 그리고 둘째, 네, 맞습니다. 하지만... 일이 어떻게 될지 누가 압니까... 머리와 당국에. 생각만 해도 '잘 될 거야, 안 돼'는 이미 +다. 두뇌가 발달하기 때문이다!
    2. -1
      21 March 2022 11 : 20
      하지만 이 장난감은 쏠 수 있습니다. 그리고 총소리보다 쉽게 ​​만드십시오. 그리고 반동이 없습니다 (가우스 전자기 총에 대해 말하는 것입니다)
  13. +2
    20 March 2022 13 : 53
    "총알을 5-7km / s의 속도로, 즉 극초음속으로 쉽게 가속 할 수있는 거대한 강도의 여행 자기장이 있습니다. 이렇게하면 단 한 번의 비행으로 5km의 거리를 날아갈 것입니다. 초," 저자는 작은 세부 사항을 잊어 버렸습니다. 마찰력은 속도의 제곱에 비례합니다. 저것들. 동일한 거리에서 마찰/공기 저항의 순 효과는 속도에 크게 의존합니다. 총알은 1초에 5km를 날 수 없습니다. XNUMXkm는 전혀 날지 못하고, 공중에 지워진다. 기껏해야 그녀는 그러한 거리에서 그녀의 치명적인 힘을 잃을 것입니다.
    1. +1
      20 March 2022 14 : 38
      어디에서 총을 쏘고 있는지 아무도 이해하지 못하지만 거기에는 유성에서와 같은 트랙이 있다는 것이 나를 웃게했습니다. :)
      1. +1
        20 March 2022 15 : 33
        최근에 극초음속 단검의 비행을 촬영했습니다. 스스로 빛을 발하지만 그 뒤에는 유성처럼 흔적이 없습니다. 보세요, 인터넷에 사진이 있습니다.
    2. +1
      22 March 2022 08 : 34
      녹은 금속 방울로 변할 가능성이 높지만 테프론으로 덮이면 ... 롤
    3. 0
      22 5 월 2022 23 : 48
      마찰력은 속도의 제곱에 비례한다
      속도의 큐브와 같습니다. 이것은 자동차 산업에서 종종 언급됩니다. 자동차를 10km/h에서 100km/h로 가속하면 저항이 천 배 증가합니다. 이 저항만이 던진 발사체의 프로파일에 크게 의존합니다. 그것이 텅스텐 팁이 있는 우라늄 지렛대라면 치명적인 힘과 공기와의 마찰에 대한 또 다른 대화가 나옵니다.
  14. +1
    20 March 2022 13 : 59
    제품 견적 : kalibr

    따라서 열핵 스테이션에 대해서는 아직까지 획기적인 발전이 없습니다. 그러나 그들은 그것을 단계별로 수행합니다.

    그래서 결국 그들은 돌파구가 없었음에도 불구하고 철학자의 돌과 영구 운동 기계로 오랫동안 작업했습니다. 과학 및 기술 개발에는 많은 막다른 골목이 있었고 앞으로도 그럴 것입니다.
    1. 0
      20 March 2022 15 : 31
      과학자의 인용문
      과학 및 기술 개발에는 많은 막다른 골목이 있었고 앞으로도 그럴 것입니다.

      그래서 이것은 그들 중 하나가 될 것입니다!
  15. 0
    20 March 2022 17 : 30
    Ehh, 내가 기억하는 것처럼 두 번째 Fallout에서 준비된 Gauss와 함께 북부 캘리포니아의 황무지를 통해 수십, 아니, 심지어 수백 시간의 하이킹 ...
    가서 다시 뭔가를 실행, 흔들어, 말하자면 old
  16. +2
    20 March 2022 19 : 23
    전자기학의 전체 수학 이론의 토대를 마련한 독일 과학자 Karl Gauss에게 경의를 표합니다.
    사실 맥스웰은 자신의 XNUMX가지 방정식으로 전자기 이론의 토대를 마련했습니다. Gauss는 이 분야에서 일했지만 방정식은 여전히 ​​Maxwell입니다.
    1. 0
      20 March 2022 19 : 37
      여기, Sergey, 나는 일반적으로 통과합니다. 인터넷에서 문구를 약간만 변경했습니다. 그리고 "Maxwell 's Equation"에 대해서는 Anatoly Dneprov의 NF 이야기에서만 알 수 있습니다.
      1. +4
        20 March 2022 19 : 45
        인터넷에서 구를 가져 와서 약간만 변경했습니다.
        Vyacheslav, 시험에서 내 학생들이 문제를 푸는 대신 인터넷에서 쓰레기를 버릴 때 (나는 모든 사람이 사용하도록 허용합니다) 먼저 실수를 분석 한 다음 자신과 같은 무지한 사람들이 인터넷에 쓰레기를 쏟는다고 말합니다. 그런 다음 방금 발명 한이 주제에 대한 간단한 문제를 해결할 것을 제안합니다 (물론 인터넷에는 없습니다). 즉, 인터넷은 모든 것이 있는 곳입니다. 글쎄, 덤프처럼.
        1. +4
          20 March 2022 20 : 29
          시험장에서 내 학생들이 문제를 푸는 대신 인터넷에서 쓰레기를 내놓을 때(나는 모두가 그것을 사용할 수 있도록 허용한다), 나는 먼저 그들의 실수를 분석하고, 그런 다음 나는 그들과 같은 무지한 사람들이 인터넷에 쓰레기를 쏟는다고 말한다. 그런 다음 방금 발명 한이 주제에 대한 간단한 문제를 해결할 것을 제안합니다 (물론 인터넷에는 없음).

          여러분 덕분에 수백명의 학생들 중에서 최소한 3~5명의 지능 전문가가 나와서 습득한 지식을 적절하게 사용할 수 있기를 진심으로 바랍니다. 더 많은 것이 나올 것입니다 - 당신에게 영광과 찬사를!
          hi
        2. -2
          20 March 2022 21 : 36
          제품 견적 : Aviator_
          즉, 인터넷은 모든 것이 있는 곳입니다. 글쎄, 덤프처럼.

          나는 또한 내 인터넷 사용을 허용했습니다. 그리고 예, 모든 것이 있습니다. 그런 곳이 많이 있습니다. 성경에는 모든 것이 있습니다. V.I. Lenin의 PSS에서 ... 무엇이든 찾을 수 있습니다.
  17. +1
    21 March 2022 02 : 44
    이전과 마찬가지로 저자가 발명 한 가장 끔찍한 무기는 그의 기사입니다 ...
    고등학교에서 9과목 이상 공부한 모든 사람의 두뇌를 무자비하게 소각한다.
    1. 0
      22 March 2022 19 : 44
      1650을 다 읽으셨나요? 예, 당신은 인내의 천재입니다!
  18. 0
    22 March 2022 08 : 30
    그건 그렇고 Kazantsev는 "The Burning Island"에서 무인 항공기 작업을 설계했습니다 .... 그는 똑똑한 동지였습니다! 좋은
    1. 0
      22 March 2022 19 : 46
      예, 거기에는 라디오 전투기에서 작동하는 소련 영웅 중대가 있습니다.
  19. +2
    24 March 2022 21 : 31
    인용구 : igor_sabadah
    반동은 이것에서 아무데도 가지 않을 것입니다. 물리학은 화약이나 자기장으로 무엇을 던질지 상관하지 않습니다.

    당신은 많은 플러스와 마이너스를 얻었습니다. wassat
    화학 반응 중에 분말 가스는 총알을 밀어내고 총은 반대 방향으로 움직입니다.
    레일건에서 코일과 발사체는 서로 끌어당깁니다. 동일한 질량으로 수익률은 0.0%입니다. 그러나 질량이 천 배나 다른 경우 .. 뭐
    발사체와 총을 들고 목표물을 향해 날아가거나 물병에 꽁초가 박힌 채로 생명과 양립할 수 없는 부상을 입을 수 있는 모든 기회가 있습니다. wassat
    우리가 모았어, 쐈어, 말로 하는 게 아니야
    1. 0
      25 March 2022 06 : 00
      제품 견적 : igorbrsv
      나는 마이너스가있다.

      내꺼 아니야! 내 - + (하나가 아닙니다!). 그리고 많은 바보가 있습니다!
  20. 0
    8 5 월 2022 08 : 23
    픽션은 좋지만 실제로는 거의 제로입니다!
    1. 0
      17 5 월 2022 20 : 04
      부끄럽게도 저격수가 기존 총알을 5km/s로 가속할 때 발생하는 전체 반동 모멘텀을 어깨에 짊어져야 합니까?
  21. +1
    17 5 월 2022 21 : 12
    저도 잘 이해가 되지 않았습니다. 저자는 "마그네트론"이라는 용어를 사용하지만 실제로 이것은 센티미터 범위의 전자기파 발생기입니다. 더 나아가. 폭발성 자기 발생기가 있지만 실제로 자기장이 생성되지 않고 전자기 펄스가 생성된 후 파괴됩니다. 폭발성 자기 발생기에서 솔레노이드로 EMF를 어떻게 전달해야 합니까? 전선과 솔레노이드 자체가 그러한 큰 EMF, 보다 정확하게는 이 EMF에 의해 생성된 전류에서 진부하게 태워지지 않습니까? 그냥 한 번 디자인이 아니겠습니까? 기타 ... 폭발성 자기 발생기에서 수신 된 전자기 펄스가 너무 짧습니다. 관성 및 배럴의 공기 저항을 고려하여 총알을 분산시킬 시간이 있습니까? 솔레노이드와 함께 폭발성 자기 발생기는 단순히 진동 회로를 형성할 수 있습니다. 그리고 EMF는 풀에서도 유도됩니다. 그것은 변압기로 밝혀졌습니다. 그리고 그러한 변압기의 충동은 필연적으로 감쇠 진동을 일으켜 가속 후 총알의 속도를 늦추게됩니다. 요컨대 아이디어는 멋지지만 실제로는 구현하기가 너무 어렵습니다. 포뮬러 1 레이스를 위한 벨라즈의 준비와 거의 비슷합니다. 드론에 대해 그러한 폭발성 자기 발생기를 사용하는 것이 더 나을까요? 솔레노이드 형태의 약한 링크가 필요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 드론을 성공적으로 조준하는 것입니다. 물론 사수의 손이 아닌 지상에 설치해야 합니다. 예, 사수가 폭발의 "손상 요인"에서 멀리 떨어져 있는 것이 좋습니다.
  22. 0
    23 5 월 2022 00 : 25
    바르보스의 인용문
    자동차 산업에서 흔히 언급하는 것처럼 자동차를 10km/h에서 100km/h로 가속하면 저항이 천 배 증가합니다. 이 저항만이 던진 발사체의 프로파일에 크게 의존합니다. 그것이 텅스텐 팁이 있는 우라늄 지렛대라면 치명적인 힘과 공기와의 마찰에 대한 또 다른 대화가 나옵니다.

    그들은 그 속도가 아니라 자동차로 당신에게 거짓말을 했습니다. 이러한 발사체의 재료는 전기 전도성이 아닌 자성이어야 하므로 텅스텐 팁이 있는 우라늄 지렛대는 작동하지 않습니다. 예, 그런 지렛대는 그런 속도로 타버릴 것입니다. 우주(및 아마도 극초음속) 로켓의 팁에는 기계적 마모와 대기 산소에 의한 산화(연소)에 강한 매우 단단한 재료인 하프늄 카바이드가 사용됩니다.