평화 운반자

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전략 미사일 군대

지리 전략적 위치로 인해 소련과 러시아는 전통적으로 지상 구성 요소에 전략적 핵군의 구조를 형성하는 데 중점을 두었고 계속해서 강조해 왔습니다. 전략 핵 60대 전략에서 전략 미사일 부대의 주도적 역할은 배치된 항공모함 수(XNUMX% 이상)와 핵탄두 수(전체 수의 최대 XNUMX/XNUMX) 측면에서 보급률에 의해서만 결정되는 것이 아닙니다. , 뿐만 아니라 전투 임무를 수행할 수 있는 최고의 작전 준비성, 솔루션의 전천후 성능 및 침략자의 반대 가능성에 직면한 통제의 안정성에 의해서도 가능합니다.

전략 미사일 부대에는 27개의 미사일 군대(RA)가 포함됩니다. 31년 말에 그들은 사일로와 모바일 기반의 미사일 시스템(RK)의 총 약 33개의 발사대(PU)로 무장한 2014개의 미사일 사단을 포함했습니다. 배치된 대륙간탄도미사일(ICBM) 수는 약 12기이며 핵탄두(YaBZ)는 약 400기이다. 이 공격력의 최대 350%는 즉시 사용할 수 있도록 준비되어 있습니다.

광산 RK "Voevoda"는 KB "Yuzhnoye"(Dnepropetrovsk)에서 개발되었습니다. 배치는 1988-1992년에 이루어졌습니다. ICBM RS-20V(R-36M2, SS-18) - 발사 중량이 211,1톤(무거운 등급)인 10단계 액체 추진 로켓으로 최대 11개의 YaBZ를 탑재할 수 있습니다(모노블록 로켓 옵션도 있음). 발사 범위 - 모노 블록 탄두 장착시 최대 16km - 최대 20km. 생산은 Dnepropetrovsk의 Southern Machine-Building Plant에서 수행되었습니다. RS-15V의 초기 보증 기간은 2022년입니다. 현재 2014년까지 전략미사일군 소속으로 보존하기 위한 일련의 조치를 취하고 있다. XNUMX년 여름부터 Yuzhnoye Design Bureau 및 기타 우크라이나 기업은 Voevoda RK에 기술 지원을 제공하는 협력에서 철수했습니다. 이제 주요 기업은 학자 Makeev (첼 랴빈 스크 지역의 Miass)의 이름을 딴 State Rocket Center입니다.

Mine RK "Stiletto"는 기계 공학 과학 및 생산 협회 (모스크바 지역 Reutov)에서 개발되었습니다. 배치는 1979-1984년에 이루어졌습니다. RS-18 ICBM(UR-100N UTTKh, SS-19)은 발사 중량이 105,6톤인 10단 액체 추진 로켓으로 최대 18개의 YaBZ를 탑재할 수 있으며 최대 사거리가 10km입니다. 생산은 Khrunichev Machine-Building Plant(모스크바)에서 수행되었습니다. RS-35의 초기 보증 기간은 2019년이었습니다. 이제 XNUMX년으로 연장되었습니다. 예상대로 Stiletto RK를 기술적 준비 상태로 유지하기 위한 일련의 조치를 통해 이 복합 단지를 XNUMX년까지 전략 미사일 부대 그룹에 유지할 수 있습니다.

평화 운반자


이동식 지상 RK "Topol"은 모스크바 열 공학 연구소에서 개발되었습니다. 배치는 1985-1992년에 이루어졌습니다. RS-12M ICBM(SS-25)은 발사 중량이 45톤인 10단 고체 추진 미사일로 YaBZ 500개를 탑재하고 사거리가 최대 12km입니다. 생산은 Votkinsk Machine-Building Plant(Udmurtia)에서 수행되었습니다. RS-10M의 초기 보증 기간은 25년입니다. 현재는 2019년으로 연장되었습니다. XNUMX년까지 전략 미사일 부대 그룹에 Topol RC를 유지할 수 있도록 XNUMX년 더 늘리는 조치가 취해지고 있습니다.

Mine RK "Topol-M"도 Moscow Institute of Thermal Engineering에서 개발되었습니다. 배치는 1997-2012년에 이루어졌습니다. RS-12M2(SS-27) ICBM은 발사 중량 47,2톤, YaBZ 11개 탑재, 최대 사거리 500km인 12단 고체 추진 미사일이다. 미사일 생산은 Votkinsk Machine-Building Plant에서 수행되었습니다. RS-2M15의 초기 보증 기간은 XNUMX년입니다. 현재 Topol-M 지뢰 미사일 시스템의 배치는 종료되었지만 향후 XNUMX년이 끝날 때까지 전략 미사일 부대에 유지하기 위한 일련의 조치가 취해지고 있습니다.

Topol-M 모바일 지상 로켓 발사기는 Topol-M 지뢰 로켓 발사기의 모바일 수정입니다. RS-12M1 ICBM과 동일한 성능 특성을 가진 수정된 RS-12M2 ICBM을 사용합니다. 2006년에 발사된 Topol-M 이동식 지상 기반 미사일 시스템의 배치도 중단되었습니다. 금세기의 30이 시작될 때까지 전략적 미사일 부대 그룹에이 복합 단지를 유지해야합니다.



모스크바 열 공학 연구소는 2010년에 배치가 시작된 Yars 이동식 지상 로켓 발사기도 개발했습니다. RS-24 ICBM(SS-29)은 46,5단 고체추진 미사일로 발사중량은 10톤, 최대 500기의 YaBZ를 탑재할 수 있고 사거리는 최대 24km다. 생산은 Votkinsk Machine-Building Plant에서 수행됩니다. RS-15 작동에 대한 초기 보증 기간은 2030년입니다. Yars 이동식 지상 미사일 시스템은 XNUMX년대 중반까지 전략 미사일 부대에 남아 있을 것으로 여겨진다.

Mine RK "Yars" - 모바일 지상 RK "Yars"의 고정 수정. 코젤스크 미사일 사단에 대한 배치는 2014년에 시작되었습니다. 야스 이동식 지상 미사일 체계와 동일한 ICBM을 탑재하고 있다. Yars 미사일 시스템은 이번 세기의 30년대 말까지 전략적 미사일 부대 그룹에 남아 있을 것으로 예상할 수 있습니다.

해군 전략 핵 추진력

NSNF는 바다에서 높은 비밀 행동으로 인해 생존 가능성이 증가하는 선험적 특성이 있기 때문에 러시아의 전략적 핵군에 대한 심층 보복 공격 가능성의 대부분을 형성합니다. 러시아뿐만 아니라 NSNF의 약점은 전략적 미사일 잠수함(SSBN)이 기지에 있을 때의 취약성과 수중 위치에서 중앙 집중식 전투 통제로부터 명령 전달의 낮은 신뢰성입니다. 또한 해군의 범용 전력의 잠재력이 크게 약화되어 함대 (해군) 바다에 있는 러시아 SSBN은 유사한 미국 탄도 미사일 잠수함(SSBN)보다 전투 안정성이 현저히 낮은 것이 특징입니다.

잠수함 탄도 미사일 (SLBM)이있는 선박 기반 미사일 시스템 (KRK)이 장착 된 SSBN은 북부와 태평양 (각각 Severomorsk, Murmansk 지역 및 Vladivostok에 본사)의 두 러시아 함대의 일부입니다.



2014년 말 현재 러시아 해군은 12가지 유형의 667 SSBN을 보유하고 있습니다. 667개 - 프로젝트 941BDR("Kalmar"), 955개 - 프로젝트 667BDRM("Dolphin"), 667개 - 프로젝트 955U("Shark") 및 144개 - 프로젝트 400 ("보레이"). 프로젝트 XNUMXBDR 및 XNUMXBDRM의 모든 잠수함과 하나의 프로젝트 XNUMX("Yuri Dolgoruky")에는 탄도 미사일이 탑재되었습니다(총 XNUMX개의 배치된 SLBM과 XNUMX개 이상의 YaBZ가 배치됨).

모든 SSBN의 개발은 Rubin Central Design Bureau for Marine Engineering(St. Petersburg)에서 수행했으며 건설은 Northern Machine-Building Enterprise(Severodvinsk)에서 수행했습니다.

두 개의 프로젝트 667BDR SSBN은 Vilyuchinsk (Krasheninnikov Bay, Kamchatka 반도)에 기반을 둔 Pacific Fleet (Pacific Fleet) 잠수함 부대 사령부의 핵 잠수함 사단의 일부입니다. 이 유형의 수중 순양함은 1976~1982년에 해군에 도입되었습니다(총 14척 건조됨). 이들은 기계 공학 설계국(첼랴빈스크 지역 미아스)에서 개발한 RSM-9 SLBM(R-16RKU, SS-N-50)용 발사기 29개가 장착된 D-18R 미사일 발사기로 무장하고 있습니다. 현재 디자인 국은 Academician Makeev의 이름을 딴 State Rocket Center라고합니다. RSM-50 SLBM은 발사 중량이 35,3톤인 6500단 액체 추진 미사일로 최대 667개의 YaBZ를 탑재할 수 있으며 사거리는 최대 XNUMXkm입니다. Krasnoyarsk Machine-Building Plant에서 생산이 수행되었습니다. 프로젝트 XNUMXBDR의 SSBN은 향후 몇 년 안에 태평양 함대의 전투력에서 철수될 예정입니다.

프로젝트 667BDRM의 667개 SSBN은 북부함대(SF) 잠수함 부대 사령부의 핵잠수함 사단의 일부입니다. 이 연결은 Gadzhiyevo 마을(Kola 반도의 Yagelnaya Bay)을 기반으로 합니다. 프로젝트 1985BDRM SSBN은 1991~9년에 해군에 취역했습니다(총 16대가 건조되었습니다). 이들은 기계 공학 설계국에서 개발한 54개의 RSM-29(R-23RMU, SS-N-54) SLBM 발사기와 함께 D-40,3RM 미사일 발사기로 무장하고 있습니다. RSM-8300 SLBM은 발사 중량이 1999톤인 2012단 액체 추진 미사일로 최대 2014개의 YaBZ를 탑재할 수 있으며 사거리는 최대 54km입니다. 미사일은 Krasnoyarsk Machine-Building Plant에서 제조되었습니다. 10년에는 "Sineva"로 알려진 현대화된 버전으로 생산이 재개되었습니다. 667년에 테스트를 받았으며 XNUMX년 초에 Liner라고 하는 RSM-XNUMX SLBM의 개선된 수정본이 서비스에 투입되었습니다. 이 미사일은 최대 XNUMX개의 저전력 YaBZ를 탑재할 수 있습니다. 프로젝트 XNUMX BDRM의 SSBN에 대한 배포에 대한 정보가 없습니다.

프로젝트 941(중급)의 SSBN은 1981-1989년에 해군에 도입되었습니다(총 19대가 건조됨). 그들은 기계 공학 설계국에서 개발한 20개의 SLBM 발사기 RSM-52(R-39U, SS-N-20)가 장착된 KKK D-52로 무장합니다. RSM-90 SLBM은 발사 중량이 10톤인 8300단계 고체 추진 미사일로 최대 2004km의 사거리에서 최대 941개의 YaBZ를 탑재할 수 있습니다. 56년 서비스 수명 종료와 함께 서비스에서 제외되었습니다. 현재까지 건조된 Project 941 SSBN XNUMX척 중 XNUMX척이 해군에서 철수했습니다. 예외는 RSM-XNUMX(Bulava) SLBM을 테스트하기 위한 테스트 플랫폼으로 사용하기 위해 변환된 헤드 SSBN "Dmitry Donskoy"입니다. Project XNUMXU 잠수함 순양함으로 알려져 있으며 Severodvinsk Naval Base에 배정되었습니다.

Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky 및 Vladimir Monomakh라는 이름을 가진 세 개의 Project 955 SSBN이 2013-2014년에 해군에 취역했습니다. 잠수함 순양함 "Yuri Dolgoruky"는 북부 함대의 일부이며 잠수함 순양함 "Alexander Nevsky"와 "Vladimir Monomakh"는 태평양 함대에 배정되었지만 일시적으로 Gadzhiyevo 마을에 기지를두고 있습니다. Vilyuchinsk의 영구 배치 장소로의 함대 간 전환은 올해 여름-가을로 계획되어 있습니다. 순양함은 모스크바 열 공학 연구소에서 개발한 16개의 RSM-56(R-30, SS-NX-32) SLBM 발사기가 장착된 미사일 발사기로 무장하고 있습니다. RSM-56 SLBM은 36,8톤의 발사 중량을 가진 6단 고체 추진 미사일로 10개에서 9300개의 핵탄두를 탑재할 수 있으며 8000개의 탄두를 장착했을 때 발사 범위는 XNUMXkm, XNUMX~XNUMXkm입니다. 생산은 Votkinsk Machine-Building Plant에서 수행됩니다.

현재 Yury Dolgoruky 잠수함 순양함 만이 영구 준비 군의 일부입니다.

모든 Project 667BDRM SSBN이 최근 새로운 Sineva SLBM으로 재장착되어 보수 점검을 거쳤고 Project 955 SSBN 56대가 이미 해군에 취역되었다는 사실을 고려하면 오늘날 현대식 무기를 장착한 NSNF 장비는 XNUMX%로 추산됩니다. .

항공 전략적 핵군

SNNF는 전 세계적 및 지역적 핵 억지력의 유연한 수단으로 간주됩니다. 전략적 핵 XNUMX대 요소의 다른 구성 요소는 그러한 기능을 가지고 있지 않습니다. 러시아 SNNF의 약점은 중폭격기(TB)와 급유기의 기반이 되는 제한된 비행장입니다.

2014년 말 현재 러시아 전략 항공은 66TB(Tu-11 160대, Tu-55MS 폭격기 59대)를 보유하고 있습니다. Il-78M 유조선 연대와 마찬가지로 그들 모두는 공군 장거리 항공 사령부 (VVS)의 일부입니다. Saratov 지역의 Engels시의 공군 기지와 아무르 지역의 Ukrainka 마을은 TB의 영구 배치 장소이며 공기 유조선은 Ryazan의 공군 기지에 있습니다.



Tu-160 및 Tu-95MS TB 연대가 Engels에 배치되고 Tu-95MS TB 연대 200개가 Ukrainka에 배치됩니다. 이 기지는 TB에 설치하기 위한 300-12개의 장거리 핵 공중 발사 순항 미사일(ALCM)을 보관합니다. 러시아 국방부 제 800 본부 무기고에 저장된 것을 고려한 TB 용 핵 ALCM의 총 재고는 약 XNUMX 개입니다.

모든 TB의 개발은 Andrey Tupolev Design Bureau에서 수행했습니다.

TB Tu-95MS의 연속 생산은 1984-1991년 Kuibyshev(현재 Aviakor)의 항공기 공장에서 수행되었습니다. 이 폭격기는 중간 스윕 윙, 스윕 테일 및 노즈 휠이 있는 세발자전거 랜딩 기어가 있는 캔틸레버 단엽기입니다. 최대 이륙 중량은 185톤이다. 발전소는 12개의 NK-15MP 터보프롭 엔진(각각 000마력 용량)으로 구성됩니다. 최대 비행 속도 - 시속 910km, 순항 - 시속 800km. 실제 비행 한도는 12m입니다. 승무원 - 000명. Tu-95MS6 변형의 폭격기의 타격 무장은 55개의 Kh-95 핵 ALCM으로 구성되며 다중 위치 투석기 마운트(MKU)의 폭탄 베이에 배치됩니다. Tu-16MS10이라고 하는 폭격기 변형은 항공기 날개 아래 철탑에 최대 55개의 X-10 ALCM을 추가로 탑재할 수 있습니다. 그러나 동시에 비행 범위는 공중에서 급유하지 않고 500km에서 6500km로 크게 줄었습니다.

TB Tu-160의 연속 생산은 1984-1992년에 Kazan의 항공기 공장(현재 Gorbunov의 이름을 딴 Kazan Aviation Production Association)에서 수행되었습니다. 1999년에 이 폭격기의 부품 생산이 재개되었습니다(2000년과 2008년에 두 대의 항공기가 생산되었습니다). TB Tu-160은 중앙 섹션 레이아웃이 통합된 일반적인 공기역학적 구성에 따라 기체가 만들어진 항공기입니다. 가변 지오메트리 날개는 지형을 따라가는 모드에서 낮은 고도를 포함하여 다양한 프로필을 따라 비행합니다. 랜딩 기어에는 조종 가능한 275륜 코와 32개의 25륜 메인 스트럿이 있습니다. 최대 이륙 중량은 000톤이다. 발전소는 2200개의 NK-2000 바이패스 터보제트 엔진(각각 15마력 용량)으로 구성되며, 날개 고정 부분 아래에 있는 000개의 엔진 나셀에 위치하며 온보드 보조 동력 장치도 있습니다. 최대 비행 속도 - 시속 10km, 순항 - 시속 500km. 실제 비행 한도는 14km입니다. 최대 전투 하중으로 공중에서 급유하지 않는 비행 범위는 000km이며 일반 전투 하중은 최대 12km입니다. 승무원 - 55명. 타격 무장에는 XNUMX개의 X-XNUMXSM 핵 ALCM이 포함되며, 이는 XNUMX개의 동체 내 폭탄 베이에 있는 XNUMX개 유닛의 XNUMX개 MCU에 배치됩니다.

KRVB X-55(RKV-500A, AS-15A)는 Raduga 기계 제작 설계국(모스크바 지역 Dubna)에서 개발했습니다. 목표까지의 최대 비행 범위는 3500km입니다. 1983년부터 로켓 생산은 Dubninsk Machine-Building Plant에서 수행되었습니다. Kh-55SM 미사일(RKV-500B, AS-15B) 버전도 개발됐는데, 추가 연료탱크 장착으로 비행거리가 늘어났다. 1999년에는 Kh-555(Tu-160 TB에 장착할 수 있는 비핵 ALCM)로 알려진 미사일의 현대화 버전이 테스트되었습니다.

START-3 조약에 따라

현재 러시아 전략 핵무기의 건설 및 개발은 3년 2010월 5일 발효된 2011년 러시아-미국 START-700 조약에 의해 부과된 제한을 고려하여 수행되고 있다. 이 조약 제1550조에 따라 각 당사국은 대륙간 탄도 미사일 및 발사대, 잠수함 발사 탄도 미사일 및 발사대, 중폭격기(TB), ICBM 탄두, SLBM 탄두 및 TB 핵무기를 다음과 같은 방식으로 감축한다. 가입 후 800년 동안 조약에 따라 만료될 때까지 배치된 ICBM, SLBM 및 HB의 총 수량은 XNUMX개를 초과하지 않았습니다. 배치된 ICBM, SLBM 및 핵탄두의 탄두용 XNUMX개는 배치된 TB로 계산됩니다. 배치 및 배치되지 않은 ICBM 발사기, SLBM 및 TB 발사기용 XNUMX개.

최신 통지 교환(1년 2014월 911일 현재)에 따르면 러시아는 총 912개의 배치 및 배치되지 않은 전략적 공격 무기를 보유하고 있으며 미국은 528개입니다. 미국은 1643개의 탄두가 장착된 784개 유닛을 계산했습니다.

이 비율은 현재 러시아의 전략적 핵군이 미국의 전략적 공격군과 관련하여 전투 능력 측면에서 균형을 유지하고 있음을 나타냅니다. 동시에 5년 2018월 700일까지 배치된 발사대 1대의 목표를 달성하기 위해 러시아는 전략 핵의 전투력에서 작전 자원이 고갈된 발사체를 제거하는 가장 어려운 두 가지 과제를 해결해야 합니다. 이러한 손실을 보상할 뿐만 아니라 2014년 170월 3일에 형성된 3개 이상의 유닛과 배치된 항공모함을 위한 START-XNUMX 조약에 의해 설정된 수준의 차이를 커버할 수 있는 많은 수의 새로운 유닛을 교체합니다. 미국이 START-XNUMX 조약의 조건을 준수하는 것이 훨씬 쉽습니다. 초과 발사대 수를 줄이고 나머지 배치 발사기에서 초과 탄두 수를 제거해야 합니다.

2013-2014년 동안 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 국방부 지도부 및 방위산업 대표들과 함께 국군의 국가 및 발전에 관한 일련의 회의를 가졌습니다. 조치의 논의 및 개발에 많은 관심을 기울였으며, 그 구현은 국가의 저렴한 비용으로 모든 침략자의 안정적인 핵 억지력을 수행할 수 있는 우리나라의 능력을 보장할 것입니다. 대통령은 2020년 이후까지 국가 핵무력의 양적, 질적 특성에 관한 목표를 제시했습니다.

최고사령관의 기본문서와 지시서는 2020년까지 전략핵무력의 전망적 건설을 위한 세 가지 주요방향을 공식화하는 것을 가능하게 한다. 첫째, 새로운 육상 기반 및 해상 기반 미사일 시스템(RK)의 생성 및 배치, 기존 중폭격기(TB)의 현대화로 전략적 핵군 구성 요소에서 첨단 및 현대 무기의 점유율이 90에 도달하도록 보장해야 합니다. -95%, 다양한 유형의 경우 최대 100개. 둘째, 특수 탄두와 미사일 방어(ABM)를 극복하는 효과적인 수단을 갖춘 전략 발사체를 위한 고급 장비를 개발 및 생성하는 것입니다. 그리고 마지막으로 세 번째 방향은 어떤 상황에서도 전략 항공모함에 대한 명령 전달을 보장하여 전략 핵군의 중앙 통제 시스템을 개선하는 것입니다.

현대적이고 유망한

Strategic Missile Forces 그룹의 전투 능력을 개선하고 향상시키는 것은 유망한 RK 생성 및 현대 단지의 시운전 속도를 높이는 것과 관련이 있습니다.

2014년 Nizhny Tagil, Novosibirsk 및 Kozelsk 미사일 사단에 50개의 미사일 연대를 도입하고 Yars 미사일 시스템에 다시 장착하여 전투 임무를 수행함으로써 전략 미사일에서 현대 미사일 시스템의 점유율을 높일 수 있었습니다. 그룹화를 2015%로 설정합니다. 2020년에는 Yars 미사일 시스템에서 위에서 언급한 미사일 사단의 재무장을 계속하고 Yoshkar-Ola 미사일 사단의 모바일 버전에서 이 미사일 시스템의 배치를 시작할 계획입니다. 향후 Topol 미사일 시스템과 Stiletto 미사일 시스템으로 무장하고 있는 미사일 사단의 Yars 미사일 시스템에 대한 재무장 속도는 XNUMX년 말까지 이 과정을 완료하기 위해 크게 증가할 계획입니다.

유망한 RK는 현재 이를 만들기 위한 XNUMX가지 개발 작업(R&D)이 진행 중이다.

이러한 개발 프로젝트 중 하나의 일환으로 RS-26 대륙간 탄도 미사일(ICBM)을 탑재한 Yars-M 이동식 지상 기반 미사일 시스템의 개발이 완료되고 있습니다. 이 고체 추진 로켓은 모스크바 열 공학 연구소에서 RS-24 ICBM을 기반으로 개발했습니다. 기동 탄두가 장착된 다중 재돌입체를 갖추고 있습니다. RS-26 ICBM을 만드는 동안 채택된 획기적인 설계 솔루션은 나노기술 및 고에너지 연료의 사용과 함께 무게와 크기 특성을 크게 줄였습니다. 이것은 차례로 Yars-M 미사일 시스템이 뛰어난 기동성과 기동성을 얻은 덕분에 장착 된 자체 추진 발사기의 크기와 무게를 줄이는 것을 가능하게했습니다. Yars-M 로켓 발사기의 채택은 2015년으로 예정되어 있으며 이르쿠츠크 미사일 사단에 배치는 2016년에 시작될 예정입니다.

또 다른 ROC(Sarmat)에 따르면 Viktor Makeev의 이름을 딴 국가 미사일 센터가 이끄는 러시아 산업 기업의 협력은 중급 액체 추진 ICBM으로 사일로 미사일 발사기를 개발하고 있습니다. Voevoda RK보다 여러 면에서 우월한 특성을 지닌 질적으로 새로운 RK가 될 것입니다. 특히 ICBM은 RS-20V ICBM보다 높은 에너지의 소유자가 된다. 이를 통해 견고하고 따라서 예측 가능한 접근 방위각을 가진 정력적으로 최적의 궤적을 따라 목표물을 타격할 수 있는 능력을 포함하여 미국인이 만든 미사일 방어 시스템을 안정적으로 극복할 수 있습니다. 남극을 통해 탄두를 조종합니다. 현재 ICBM과 카자흐스탄 공화국 전체의 설계가 완료되었습니다. 설계 및 기술 문서가 발행되었으며 로켓 발사기 구성 요소, 구성 요소 및 ICBM 조립품의 제조가 시작되었습니다. 그들은 실험적으로 처리되고 있습니다. ICBM의 비행설계 시험은 내년 하반기부터 시작될 것으로 보인다. 카자흐스탄 공화국의 채택은 2018-2020년에 가능합니다. 그것은 현재 Voevoda 로켓 발사기로 무장하고 있는 Dombarovsk와 Uzhur 미사일 사단에 배치될 것입니다.

모스크바 열 공학 연구소(Moscow Institute of Thermal Engineering)가 이끄는 세 번째 ROC("Barguzin")는 전투 철도 미사일 시스템(BZHRK) 개발을 목표로 합니다. 이 이동식 RK는 소련 시대에 만들어지고 15년에 퇴역한 이전 모델인 BZHRK 961P2005 운용의 긍정적인 경험을 구현합니다. 그러나 재생산된 BZHRK는 여러 특성에서 이를 훨씬 능가해야 합니다. 이 RK에 장착될 ICBM은 RS-24를 기반으로 만들어질 것으로 보인다. 그렇다면 이 로켓의 전체 중량 특성으로 인해 2014개의 휠셋이 있는 표준 냉장 마차에 아무 문제 없이 들어갈 수 있습니다. 2018년 말에 생성 중인 BZHRK의 예비 설계가 완료되고 설계 문서 개발이 시작되었습니다. BZHRK에 장착될 ICBM의 비행 설계 시험을 통한 개발은 2020년에 완료되고 늦어도 XNUMX년 이전에 실전 배치될 것으로 예상됩니다.

따라서 2021년까지 전략적 미사일 부대의 그룹화에는 광산(RK "Topol-M", RK "Yars" 및 중급 ICBM이 있는 RK)과 모바일(RK "Topol-M", RK "Yars", RK "Yars-M" 및 BZHRK). 동시에 Topol-M, Yars, Yars-M 및 BZHRK 미사일을 장착할 모든 ICBM은 동일한 고체 추진 미사일 제품군에 속하며 그 중 첫 번째는 RS-12M ICBM입니다. 중급 ICBM만이 액체 추진 미사일이 될 것입니다.

속편이있는 "Boreas"

북방함대(SF)와 태평양함대(태평양함대)의 전투구조에 보레이급 전략미사일잠수함(SSBN)을 추가 도입해 해군 전략핵전력(NSNF) 편성을 획기적으로 개편할 계획이다. . 프로젝트 667BDRM의 기존 SSBN 중 2020년 이후 운용 수명이 남아 있는 SSBN만 남게 되며 프로젝트 667BDR의 SSBN은 태평양 함대의 잠수함 부대에서 철수됩니다.

현재 현대화 된 프로젝트 955A의 2012 개의 SSBN은 생산 협회 "Northern Machine-Building Enterprise"의 재고에 구축되고 있습니다 : "Prince Vladimir"(2014 년 2014 월 설립), "Prince Oleg"(955 년 XNUMX 월), "Generalissimo Suvorov " (XNUMX년 XNUMX월). 이 SSBN은 보트의 선체와 캐빈의 윤곽뿐만 아니라 더 나은 음향과 소음이 적다는 점에서 처음 XNUMX개의 프로젝트 XNUMX SSBN과 다릅니다.


사진 : wikipedia.org


전체적으로 NSNF 개발 계획에 따르면 일련의 Borey 유형 SSBN 955개 건설이 예상됩니다. 이 시리즈의 마지막 2015척의 잠수함(2020A 형태)은 2020년에 건조될 예정입니다. 이를 통해 XNUMX년까지 운용할 수 있게 되어 NSNF 그룹의 전투 능력 구축 측면에서 SAP-XNUMX을 완전히 구현할 수 있습니다.

Borey 유형 SSBN은 세계 최고의 모델보다 열등하지 않지만 여러 특성에서 능가합니다. 따라서 보레이형 SSBN의 최대 잠수심도는 450미터, 오하이오형 미국 탄도미사일잠수함(SSBN)은 400미터 이하, 보레이형 SSBN의 최대 수중속력은 29노트, 오하이오함은 -유형 SSBN » - 26노트.

Rubin Central Design Bureau of Marine Engineering의 총책임자인 Igor Vilnit는 2020년 이후에 Borey 유형 SSBN의 추가 개선이 예상된다고 말했습니다.

원 임팩트 타입

전략적 핵군의 항공 구성 요소와 관련하여 기존 TB의 전체 함대를 현대화하고 유망한 장거리 항공 단지 (PAK DA)와 차세대 항공 무기를 개발할 계획입니다.

Tu-160 TB의 현대화는 Gorbunov의 이름을 딴 Kazan Aviation Production Association(KAPO)에서 수행하고 Tu-95MS TB는 Aviakor 항공기 공장에서 수행합니다. 공군 사령관 Anatoly Zhikharev 중장에 따르면 현대화를 진행 중인 모든 항공기는 구식 부품과 조립품을 교체할 뿐만 아니라 유망한 항공 무기 모델을 사용할 수 있도록 새로운 엔진과 무기 시스템을 설치할 것입니다. 이것은 항공기의 서비스 수명을 늘리고 전투 능력을 향상시킵니다.

2014년에는 현대화된 Tu-160 및 Tu-95MS 폭격기 22대와 개선된 Tu-3M2015 장거리 폭격기 12대가 DA의 전투력에 도입되었습니다. 12의 국방 명령은 XNUMX 대의 항공기 현대화를 제공하는 동시에 향후이 일정을 유지하면서 연간 XNUMX 대입니다.

Il-78M 급유기는 현재 서비스 수명이 다한 부품 및 어셈블리를 교체하여 선택적 개조 작업을 진행하고 있습니다. 단기적으로는 업그레이드된 Il-78M2-90A를 DA에 인도하고 96년 후반기에는 Il-400-XNUMXT를 기반으로 만든 새로운 전략 급유기를 제공할 계획입니다.

위 샘플의 향상된 기능은 공격기 시스템의 범위를 증가시킵니다.

PAK DA의 개발 상황은 다음과 같습니다. 2009년 2012월 러시아 국방부는 PAK DA 예비 프로젝트 개발에 대한 연구 작업(R&D)을 위해 Tupolev 설계국과 2013년 계약을 체결했으며 15년에 방어되었습니다. XNUMX년 XNUMX월, "비행 날개" 계획에 따라 항공기를 제작할 수 있는 예비 설계가 승인되었습니다. 그것은 공중 급유 없이 최대 XNUMXkm의 비행 범위를 가진 아음속이며 공격 무기에 광범위한 무기가 있습니다.

PAK DA는 Tu-95MS와 Tu-160 TB뿐만 아니라 Tu-22M3 장거리 폭격기도 대체할 것입니다. 즉, 앞으로 YES는 한 가지 유형의 공격기를 갖게 되어 운영 비용이 절감됩니다.

PAK DA 제작을 위한 R&D 이행을 위한 국가 계약은 2013년 말 United Aircraft Corporation(UAC)과 체결되었습니다. 타사 계약자의 개입을 최소화하면서 Tupolev Design Bureau가 이끄는 UAC에 속한 기업간에 협력이 형성되었습니다. 테스트를 위한 첫 번째 항공기는 2019년에 등장하고 2025년에 서비스에 들어갈 것으로 예상됩니다.

결핵을 위한 새로운 장거리 공중 발사 순항 미사일(ALCM) 개발에 관한 정보는 부족하고 대체로 모순적입니다. Raduga 기계 제작 설계국이 두 개의 새로운 장거리 ALCM(X-101 및 X-102)을 만드는 것을 목표로 하는 프로젝트를 구현하고 있다는 것은 확실하게 말할 수 있습니다. 두 미사일은 Kh-55 ALCM을 만드는 동안 제시된 개념을 더욱 발전시킨 것으로 가능한 한 통일되어야 하며 모든 차이점은 전투 장비에만 영향을 미칩니다. Kh-101 ALCM은 고폭 파편화 탄두와 Kh-102 ALCM에는 핵탄두가 있습니다. Kh-101 ALCM에 고폭, 체적 폭파 및 클러스터 탄두를 장착하는 것도 가능합니다.

2012년 봄, 국방부 확장 회의에서 Anatoly Serdyukov는 공군이 새로운 장거리 ALCM을 받았다고 언급했습니다. 같은 해 101월 언론에 또 다른 정보가 등장했다. 당시 국방부 제102차관 알렉산더 수호루코프(Alexander Sukhorukov)와 관련하여 앞으로 몇 달 안에 DA가 확장된 범위의 ALCM을 받게 될 것이라고 말했습니다. 그러나 현재까지 X-XNUMX / X-XNUMX ALCM 채택에 대한 공식적인 보고는 없습니다.

101-102년 익명의 출처에 대한 링크와 함께 언론에 등장한 X-2013/X-2014 ALCM 개발에 대한 단편적인 보고서를 평가한 결과 이 ​​미사일이 여전히 테스트 주기를 거치고 있음을 시사합니다. 2012년과 2013년 국방 명령에 Kh-101 / Kh-102 ALCM의 소량 구매(최대 20대) 구매에 대한 보고서는 공군의 실험 배치 획득으로 간주되어야 합니다. 현대화 된 Tu-95MS TB 및 Tu-160의 일부로 후속 테스트를 위해.

X-101 / X-102 ALCM의 전술 및 기술 특성과 관련하여 다음 정보를 사용할 수 있습니다. 로켓의 길이는 약 7,5m, 발사 중량은 2200-2400kg, 최대 비행 속도는 250입니다. 초당 -270미터, 최대 범위는 5000 -5500km입니다. 미사일은 자율 광전자 상관 시스템과 GLONASS 시스템의 통합 수신기가 장착되어 있으며 궤적의 마지막 구간에서 광전자 시커가 활성화됩니다. 이 모든 것이 지형의 등고선을 사용하여 매우 낮은 고도(30–70m)에서 비행할 수 있게 하여 기본 표면의 배경에 대한 레이더의 탐지를 크게 복잡하게 하고 높은 정확도의 타격을 가능하게 합니다. 표적.

X-101/X-102 ALCM의 위 특성이 현실과 일치하는 경우 Tu-95MS 및 Tu-160 TB에 이 미사일을 장착하면 전투 능력이 크게 향상되고 항공기가 허용하는 거리에서 목표물을 타격할 수 있는 능력이 부여됩니다. 적의 대공방어구역에 진입하지 말 것.

모든면에서 우선 순위

전략적 핵군의 전투력 수준을 높이는 것은 주로 통제의 질에 달려 있습니다. 러시아 연방 국군 참모장 인 Valery Gerasimov 육군 장군에 따르면 러시아 국방부를위한 전략 핵군의 유망한 중앙 집중식 전투 통제 시스템을 만드는 임무는 모든면에서 우선 순위입니다 .

이 방향으로의 첫 번째 실제 단계는 2014년 1월 XNUMX일에 경보를 발령한 러시아 연방 국방 통제 센터(NTsUO)의 등장이었습니다. NCUO의 일부로 핵무기 사용을 위해 설계된 전략적 핵군에 대한 별도의 제어 센터입니다. оружия 국가 최고 군사 정치 지도부의 결정에 따라. 이 센터는 비상 상황에서 결정을 내리고 실행하는 시간을 크게 줄일 수 있다고 믿어집니다.

또 다른 우선 과제는 SAP-2020에 따라 생성되고 있는 조기 경보 및 전투 통제를 위한 통합 우주 시스템(UNS)의 개발을 완료하고 서비스에 투입하는 것입니다. 새로운 세대 (ROC "Tundra")의 10 개의 특수 우주선 (SC)의 궤도 별자리와 궤도 별자리를 제어하고 자동 모드에서 소비자에게 특수 정보를 수신, 처리 및 전송하는 현대화 된 지휘소를 포함 할 계획입니다. 동시에 새로운 우주선은 다기능이 될 것입니다. 탄도 미사일 발사 사실을 확실하게 결정하고 비행 궤적을 추적할 수 있을 뿐만 아니라 탑재된 통신 장비 덕분에 자동화된 전략적 핵 전투 제어 시스템의 우주 부분. 이를 통해 몇 초 만에 전략적 핵군에 대응하기 위해 러시아 연방 군대 최고 사령관 인 러시아 연방 대통령의 명령을 전송할 수 있습니다.

항공우주방위군 우주사령부 부사령관 알렉산더 네스테추크(Alexander Nestechuk) 소장은 작년 말에 CEN 궤도 별자리를 형성하기 위해 2015년에 첫 번째 우주선을 발사할 계획이라고 밝혔습니다. 그에 따르면 본격적인 궤도 그룹은 2018년에 기능을 시작할 것입니다.

이를 통해 러시아에 대한 미사일 공격 탐지의 적시성, 중앙 집중식 전투 통제에서 가장 불리한 상황에서 전략적 핵군의 대응 조치에 대한 명령 전달의 신뢰성 및 효율성을 크게 높일 수 있습니다.

숫자 확인

전략적 핵전력의 건설 및 개발을 위한 위의 계획(프로그램)을 구현하려면 자원, 주로 재정 및 인적 지원 측면에서 뿐만 아니라 방위 산업의 현대화 측면에서도 연방 정부의 진지한 노력이 필요합니다. 후자의 경우 분명히 늦었습니다. 그 결과 개발중인 무기에 통합되는 첨단 엔지니어링 솔루션과 방위 산업의 생산 능력 사이에 용납할 수 없는 격차가 형성되었습니다. 이 격차가 즉시 제거되지 않으면 전략적 핵군에 유망한 무기를 장착하려는 모든 좋은 의도가 허공에 흩어질 것입니다.

그리고 두 번째. 2008-2009 위기의 반복과 더 심각한 결과로 가득 찬 러시아 경제의 현재 부정적인 상황을 감안할 때 계획된 전략적 핵군 건설 및 개발 계획이 대상이 될 수 있음을 배제할 수 없습니다. 중요한 조정에. 동시에 대량 생산을 희생하면서 전략 공격 무기의 유망한 모델을 만들기 위해 R&D에 필요한 자금을 유지하는 것이 매우 중요해 보입니다. 국가 경제가 위기에서 벗어난 후에는 상대적으로 쉽게 증가할 수 있지만 둔화 또는 R&D 동결은 전략적 핵 전력의 전망에 극도로 해로운 영향을 미칠 것입니다.

2018년까지 러시아가 전략적 공격 무기의 수 측면에서 미국과 동등한 수준을 달성하지 못한다면 상황은 국가 안보에 중요하지 않을 것입니다. 러시아 전문가 커뮤니티의 추정에 따르면, 지금까지 러시아 전략 핵군에 530-570대의 항모와 약 1550개의 탄두를 배치하는 것이 상당히 수용 가능해 보입니다. 이 타격 부대의 구조는 다음과 같을 수 있습니다. 300-320개의 배치된 SLBM과 900-940개의 탄두가 있는 11-12개의 SSBN; 176-192개의 탄두가 있는 530-560개의 배치된 TB가 그 뒤에 포함되었습니다.

2018년까지 미국은 700개의 탄두를 가진 1550개의 항공모함을 배치하게 될 것입니다. 또한 미국인은 러시아인보다 전략적 공격 무기의 더 큰 소위 반환 잠재력의 소유자가 될 것입니다. 그러나 이러한 우월성은 큰 영향을 미치지 않을 것입니다. 러시아-미국 START-3 조약의 어느 당사자도 수익 잠재력을 사용할 수 없기 때문입니다. 조약 만료일인 5년 2021월 700일까지 러시아는 어떤 경우에도 자신이 설정한 배치된 항공모함 XNUMX척에 접근할 것입니다.

이것은 RF 전략 핵군의 잠재력이 모든 침략자에게 용인할 수 없는 피해를 입히는 문제를 해결할 수 있는 수준으로 유지되고 결과적으로 우리나라와 그 모든 군사 전략적 상황에서 동맹국.
32 의견
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  1. +14
    26 2 월 2015 14 : 26
    핵으로 채워진 전략적 미사일 부대는 아마도 우리가 아직 폭격을 받지 않은 주된 이유일 것입니다. 평화 요인. 말하자면 그들은 미국에 갈 수 있습니다.
    1. +2
      26 2 월 2015 14 : 27
      전략적 핵무력, 우리는 그들을 위한 전략적 패리티를 마련할 것입니다! am
      1. +5
        26 2 월 2015 15 : 07
        나는이 "이름" "Voevoda"와 서구가 떨리는이 "SATAN"이라는 단어를 좋아합니다!
        1. +2
          26 2 월 2015 16 : 38
          좋은 기사. 답할 것이 있다는 것을 아는 것이 좋습니다.
          1. -7
            26 2 월 2015 17 : 30
            제품 견적 : dobrjak
            좋은 기사.

            이 "좋은 기사"는 누구를 위한 것입니까? 예를 들어 베네수엘라 대사관과 같은 다른 "자녀가 많은 주부"에게 전화를 걸거나 인식을 나타내시겠습니까?
            1. +1
              26 2 월 2015 17 : 40
              나는 이미 문제가 "주부"가 아니라 그녀를 상대로 소송을 제기 한 바보 또는 바보들에게 있다고 썼습니다. 그녀에 대한 정신과 검사에서 그게 다입니다. 이 기사와 마찬가지로이 모든 것은 공개 정보이며 선동적인 것은 없습니다.
              1. 0
                27 2 월 2015 02 : 28
                실제 비행 한도 - 15km

                니헤레나제!

                (기사를 읽어보셨나요?)
    2. 트리뷴
      0
      26 2 월 2015 23 : 01
      나는 잘 알려진 주제를 기억했습니다 ...
  2. +1
    26 2 월 2015 14 : 26
    러시아는 반물질 생산 분야에 대한 연구를 수행해야 합니다. 성공하면 탄두는 더 작고 가벼워지고 결과적으로 전하 전달 시간이 줄어들고 요격이 더 어려워집니다. 기존 미사일은 사실상 기술 완성도의 한계에 도달했다. 또한 혁신적인 접근 방식입니다.
    1. 댓글이 삭제되었습니다.
      1. +2
        26 2 월 2015 14 : 38
        지금까지 반물질의 생산은 매우 비쌉니다 (가장 비싼 물질, 1g은 10조 달러입니다). 더 싸게 생산할 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 화성으로 날아가서 돌아오려면 어딘가에 몇 그램의 반물질이 필요하다는 글을 읽었습니다. 효율성 100%. 말 그대로 소멸하는 동안 반물질의 천분의 일 그램, 몇 메가톤의 힘(양은 틀릴 수 있음)
        1. 0
          26 2 월 2015 16 : 27
          인용구 : Lt. 공군 예비군
          더 싸게 생산할 수 있는 방법을 찾아야 합니다.

          제발, 원자 수소를 얻고 저장하는 방향으로 볼 수 있습니다. 비행기가 달로 날아갈 수 있도록 재조합에 충분할 것입니다.
    2. +7
      26 2 월 2015 14 : 31
      인용구 : Lt. 공군 예비군
      러시아는 반물질 생산 분야에 대한 연구를 수행해야 합니다. 성공하면 탄두가 더 작고 가벼워집니다.


      그렇다면 핵무기를 귀찮게하는 것은 ... 미국을 더 작고 쉽게 만들 수 있습니다 웃음
      1. +2
        26 2 월 2015 15 : 09
        제품 견적 : vorobey
        그렇다면 핵무기를 귀찮게하는 것은 ... 미국을 더 작고 쉽게 만들 수 있습니다

        선조 "비고"!!!
    3. +2
      26 2 월 2015 14 : 55
      인용구 : Lt. 공군 예비군
      러시아는 반물질 생산 분야에 대한 연구를 수행해야 합니다. 성공하면 탄두는 더 작고 가벼워지고 결과적으로 전하 전달 시간이 줄어들고 요격이 더 어려워집니다.

      이제 반물질 저장에 대한 기술이나 이론적 토대조차 없습니다. 소립자 가속기에서 생성할 수 있는 원자는 순간적으로 소멸합니다. 소멸에 따라 이러한 원자를 몇 개나 얻었는지 판단합니다.
      또한, 이러한 단일 원자의 비용은 엄청나게 비쌉니다. 따라서 이 원칙에 따른 무기는 향후 100년 안에 만들어질 것 같지 않습니다.
      그러나 기존 무기의 현대화는 전혀 소진되지 않았습니다. 새로운 고 에너지 연료, 새로운 유형의 핵탄두, 새로운 시스템 및 미사일 방어를 돌파하는 방법 - 이러한 영역은 여전히 ​​작업하고 작업할 수 있습니다!
      고대인들이 말했듯이 - Si vis pacem, para bellum - 평화를 원한다면 전쟁을 준비하십시오.
      1. +1
        26 2 월 2015 15 : 06
        어딘가에서 Yarsy를 생산하는 설계국의 수석 설계자의 성명서를 읽었습니다. 그는 Yars에서 고체 연료 정화의 한계에 도달했으며 더 이상 어디에도 없다고 말했습니다. 오버클러킹 성능을 향상시키기 위해서는 뭔가 혁신적인 것이 필요합니다. 액체 연료 로켓에 관해서도 그들은 hyptil보다 더 나은 것을 내놓지 않았습니다. 가까운 장래에 오늘날 존재하는 것보다 더 나은 에너지 특성을 가진 주기율표의 새로운 요소를 발견하는 것이 가능할 것 같지 않습니다.
        그들은 자기 트랩에 반물질을 저장하려고 했지만 오래 가지 못했습니다. 연구를 계속해야 합니다. 그리고 약 100년 후, 최초의 원자력 발전소가 언제 나타날 것인지를 물었을 때 알버트 아인슈타인을 기억합니다. 100년 후라고 말했고 그들은 그의 예측보다 훨씬 일찍 나타났습니다.
        1. +4
          26 2 월 2015 15 : 34
          인용구 : Lt. 공군 예비군
          어딘가에서 Yarsy를 생산하는 설계국의 수석 설계자의 성명서를 읽었습니다. 그는 Yars에서 고체 연료 정화의 한계에 도달했으며 더 이상 어디에도 없다고 말했습니다. 오버클러킹 성능을 향상시키기 위해서는 뭔가 혁신적인 것이 필요합니다.

          이미 발명했습니다. VO는 이미 알루미늄 입자가 포함된 CR용 새 연료에 대해 작성했습니다. 알루미늄을 태우면 연소 온도가 크게 증가하고 많은 에너지를 제공합니다. 순수한 아밀-헵틸 쌍에서 이것은 가깝지도 않습니다(비록 아밀-헵틸은 순항 미사일보다는 "클린"에 사용되지만)
          . 또한 "전통적인" 로켓 기술의 경우에도 아밀-헵틸보다 더 나은 유형의 연료(연료유-산소-등유 또는 증기 연료-수소-연료 산소)가 있습니다. 사실, 여기에는 극저온 기술이 이미 필요하며 이는 특히 액체 산소와 수소를 사용하는 경우 사용 작업을 상당히 복잡하게 만듭니다.
          우리는 항공과 로켓 기술 모두를 위한 새롭고 획기적인 연료의 생성을 보게 될 것입니다. 이 방향의 화학이나 물리학은 아직 소진되지 않았습니다.
          그들은 자기 트랩에 반물질을 저장하려고 했지만 오래 가지 못했습니다.

          그들은 시도하지 않았지만 옵션으로 제안했습니다-이것들은 여전히 ​​\uXNUMXb\uXNUMXb다른 것입니다.이제 EM 트랩에 반물질을 배치 할 방법이 없습니다. 천분의 XNUMX 초 후에 존재합니다. 반물질을 "잡으려면" 우선 성간 진공보다 천 배 이상 더 희박한 진공을 만들어야합니다 (그렇지 않으면 반물질이 소멸됩니다). 이 작업조차도 현재 개발 수준에 미치지 못합니다. 과학 기술의!
          1. +1
            26 2 월 2015 16 : 34
            제품 견적 : andX61
            화학도 물리학도 이 방향에서 아직 소진되지 않았습니다.

            불행히도, 당신은 화학에 대해 착각하고 이미 모든 것을 검토했습니다. 불소-수소-리튬은 가장 높은 특정 충동을 가지고 있습니다. 물리학의 경우 현재 핵 엔진이 더 낫다는 것이 분명합니다. 0410 년대에 RD70에서 테스트되었습니다. , 그러나 우주에서 사용하기 전에 얼마나 멀리 그리고 그들이 전혀 있을지 여부는 명확하지 않으며 우주에서 열핵을 기다리는 것이 더 쉽고 아마도 더 빠를 것입니다.
            1. 0
              26 2 월 2015 20 : 01
              제품 견적 :
              불행히도 당신은 화학에 대해 착각하고 모든 것이 이미 분류되었으며 불소-수소-리튬이 가장 높은 비 자극을 가지고 있습니다.

              "순수한" 요소나 재료의 관점에서 보면 그렇습니다. 그리고 우리가 미세한 금속 입자로 연료를 포화 시키면 연소시 훨씬 더 높은 온도를 제공하고 결과적으로 "반동"의 효율성이 더 높아집니다. 즉, 동일한 특정 충격을 얻습니까? 이것은 더 이상 순전히 화학에만 기인할 수 없으며 여기서 물리학 없이는 할 수 없습니다.
              따라서 가장 효율적인 연료는 액체 불화수소가 될 것입니다(그러나 이것은 기술적으로 달성하기가 매우 어렵습니다). 그런 다음 액체 산소-수소-Energia는 이미 그러한 엔진에서 비행했지만 어렵습니다-2 극저온 구성 요소 및 액체 수소는 더 낮습니다 끓는점 -250도 - 수소를 액화하고 액화하여 저장하는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 이제 그들은 다른 경로를 선택했습니다. 그들은 액체 산소 (끓는점 -183도)와 등유를 사용합니다. 하나는 매우 복잡하지 않은 저온 구성 요소이며 저렴하고 쾌활합니다.
              리튬은 물질의 "정상적인" 고체 상태로 인해 사용하기가 더 어렵습니다.
  3. +3
    26 2 월 2015 14 : 26
    나는 Saratov에 있었고 개인적으로 TU를 보았습니다 !!!
    형언 할 수없는 느낌, 일반적으로 전략 미사일 부대는 힘입니다!

    내 동생이 말했듯이 ... 로켓 맨의 소녀를 불쾌하게하는 사람은 외과 의사에게 미스터리가됩니다 (군대 유머)
  4. +5
    26 2 월 2015 14 : 27
    예, 지구상의 평화는 얼마나 비쌉니다.
    사람들이 무기에 돈을 쓰지 않고 평화롭게 사는 법을 배웠다면 동화입니다.
  5. +1
    26 2 월 2015 14 : 29
    군대를 해외로 이전하는 방법에 대해 생각해야합니다 ... 아니면 알래스카를 통과할까요?)))
  6. 0
    26 2 월 2015 14 : 29
    좋은! 적을 부끄러워하는 것이 있습니다 !!!
    1. heccrbq 5.
      -3
      26 2 월 2015 15 : 37
      누가 버튼을 누를까요 좋아, 그들은 거기에 청구서, 집, 자동차, 총에 장전된 아내, 대학에서 공부하는 뒷담화를 가지고 있습니다. 러시아 연방?
  7. 0
    26 2 월 2015 14 : 29
    인용구 : 중위 공군 재고
    러시아는 반물질 생산 분야에 대한 연구를 수행해야 합니다. 성공하면 탄두는 더 작고 가벼워지고 결과적으로 전하 전달 시간이 줄어들고 요격이 더 어려워집니다. 기존 미사일은 사실상 기술 완성도의 한계에 도달했다. 또한 혁신적인 접근 방식입니다.


    그런 다음 쥐와 바퀴벌레 만 .... 특히 아무도 필요하지 않고 웅덩이 때문에 그녀에 대해 말을 더듬는 사람이 있기 때문에 bzdo !!!
  8. +1
    26 2 월 2015 14 : 31
    글쎄))) 배치되고 명료하게-나는 나라가 자랑스럽고 그들이 나를 얼마나 두려워하는지 깨닫고 감격합니다 (우리) ALL
    1. +2
      26 2 월 2015 15 : 44


      "확실합니다"(c) Sukhov
    2. 0
      26 2 월 2015 15 : 48
      젠장, 실수로 비추천 슬픈 부르다. 등급 플러스 풋에서 윙크하는 .
  9. +2
    26 2 월 2015 14 : 33
    예! 이전에는 그러한 기사의 첫 번째 단락에 대해 "위원"의 무거운 손이 이미 저자의 어깨에 얹혀 있었을 것입니다! 깡패
    1. 0
      26 2 월 2015 19 : 56
      제품 견적 : 10 종 경기
      예! 이전에는 그러한 기사의 첫 번째 단락에 대해 "위원"의 무거운 손이 이미 저자의 어깨에 얹혀 있었을 것입니다!

      예,하지만 이제 그는 모든 것을 넘겨 주었고 그를 위해 아무것도 없을 것입니다 ... 비록 ... 그는 XNUMX 개의 미국은을 보낼 수 있습니다 ...
  10. 0
    26 2 월 2015 14 : 37
    예스1 TU -160은 파워! 80년대에 카잔에서 공부했던 기억이 나는데, 우리 호스텔에서는 때때로 엔진 소리 때문에 창문이 튀어나왔습니다. 그리고 공장에서 10km 떨어져 있습니다!
  11. +1
    26 2 월 2015 14 : 42
    저자는 모든 것을 시도하고 쓰고 입증했으며 미터와 킬로미터 만 혼동하므로 데이터에 더주의해야합니다.
    실제 비행 한도는 15km입니다.
  12. +1
    26 2 월 2015 14 : 45
    제품 견적 : volot-voin
    핵으로 채워진 전략적 미사일 부대는 아마도 우리가 아직 폭격을 받지 않은 주된 이유일 것입니다. 평화 요인. 말하자면 그들은 미국에 갈 수 있습니다.

    좋은 예
    쉬운!!!! 사람
  13. 급경사
    +4
    26 2 월 2015 14 : 48
    Voevoda R36, 일명 SS-18 Satan - Seshepesh 사람들이 그녀에게서 정말 똥 같은 것. 그리고 그들이 똥을 싸면 나는 기뻐합니다.
    1. 0
      26 2 월 2015 23 : 56
      TPKSN 프로젝트 39에서 R-36의 해양 아날로그인 R-941는 세 조각이 있는 한 Dnepropetrovsk를 잡고 미사일은 ...
  14. +4
    26 2 월 2015 15 : 46
    우주르에 다녀왔습니다. 나는 한 선장의 말을 기억합니다. "러시아에서는 아무도 우리 마을에 대해 들어본 적이 없지만 펜타곤에서는 우리에 대해 아주 잘 알고 있습니다." 의지
    1. 0
      26 2 월 2015 21 : 30
      우리 동네에 같은 이름의 가게가 있다. 나는 그것이 어디에서 왔는지 계속 생각했지만 ... 여기 있습니다 ...... 감독은 군인입니다 ....... 전략적 미사일 부대
  15. +3
    26 2 월 2015 18 : 04
    1978년에 장교들은 파이오니아에 대한 우리의 소식을 들었습니다. 그들은 충격을 받았습니다. 그들은 영수증에 대해이 단지에 대해 들었지만 여기서 일반 군인은 그다지 알지 못하고 어디에 있는지 명확하지 않습니다. 미소
    1. 0
      26 2 월 2015 20 : 11
      이제 점심으로 똑똑한 정보를 숨기는 것은 말이되지 않습니다. 이 기사에 쓰여진 우리 《절친》은 오랫동안 알려져 왔습니다.
  16. -1
    26 2 월 2015 22 : 41
    2014년 여름부터 Yuzhnoye Design Bureau 및 기타 우크라이나 기업은 Voevoda RK에 기술 지원을 제공하는 협력에서 철수했습니다.


    그것은하지 않습니다. 눈짓 예