Том 4 Глава 347 — Глава 348 Баллистическая ракета 6

Выбрав место для строительства и разработки баллистических ракет, Чжао Чжунъяо вместе с этими солдатами на большом грузовом судне вернулся в город Цзянхай. Затем он поручил задание Янь Минчэну. Он потребовал, чтобы Янь Минчэн в течение месяца построил на острове Акулий простую испытательную базу, чтобы через месяц он смог вместе с некоторыми научными сотрудниками приступить там к разработке и производству баллистических ракет. Янь Минчэн, выслушав Чжао Чжунъяо, естественно, немедленно приступил к выполнению. Завершив организацию этих основных дел, Чжао Чжунъяо вернулся на военный завод. Теперь ему предстояло разработать чертежи баллистической ракеты. Только имея чертежи, можно было приступать к разработке баллистической ракеты! Из-за сложной конструкции и больших размеров баллистической ракеты Чжао Чжунъяо перед началом проектирования пришлось изучить большое количество материалов. Хотя Чжао Чжунъяо переродился из относительно развитого Китая своей прошлой жизни в этот относительно отсталый Китай. Но раньше он был чистым теоретическим физиком, занимавшимся в основном вопросами ядерной физики. Хотя многие передовые виды оружия использовали фундаментальные знания физики, все же заниматься фундаментальными исследованиями в физике и разрабатывать оружие и боеприпасы — это две разные вещи, их нельзя ставить в один ряд. Именно потому, что Чжао Чжунъяо к этому времени уже больше года проработал в военной промышленности, он хорошо разбирался в военных технологиях. В противном случае, если бы ему пришлось напрямую разрабатывать эту баллистическую ракету, он, возможно, не имел бы ни малейшего представления, с чего начать! К счастью, на этот раз у него уже был богатый опыт в исследовании ракет. Поэтому исследование такого супероружия уже не представлялось таким сложным. Но как бы то ни было, это был вызов для Чжао Чжунъяо, и чтобы разработать супер-ракету, ему нужно было сначала изучить соответствующие знания. Для Чжао Чжунъяо, в его прошлой жизни, он только слышал о таком оружии, как баллистическая ракета. О настоящем принципе его работы он знал не так уж много. Однако, в конце концов, в прошлой жизни он был старым военным энтузиастом. Он кое-что знал о различных аспектах военной техники, и об этом оружии — баллистических ракетах — он тоже кое-что знал. Теперь ему предстояло самому разработать это супероружие. Сначала он должен был подумать о некоторых характеристиках этого оружия! Баллистические ракеты делятся на ракеты ближнего, среднего и дальнего радиуса действия. Баллистические ракеты дальнего радиуса действия также называют межконтинентальными ракетами. Баллистические ракеты в основном используются для поражения стационарных наземных целей. Поскольку эта ракета после запуска летит очень высоко и очень быстро. На конечном этапе атаки цели ракета может достигать скорости, в десять с лишним раз превышающей скорость звука. На такой скорости нет оружия, способного ее перехватить. При таком высокоскоростном полете инерция самой ракеты очень велика. Даже если обычная ракета-перехватчик успешно попадет, ее будет трудно полностью уничтожить. Более того, при такой скорости почти никакая ракета не сможет ее перехватить. В конце концов, скорость слишком велика. Перехватить на большой высоте стремительно летящее оружие — очень сложная задача. Хотя скорость разработанной Чжао Чжунъяо ранее сверхскоростной ракеты уже была очень высока, она составляла всего лишь шесть скоростей звука. А скорость этой баллистической ракеты на конечном этапе атаки может достигать десяти с лишним скоростей звука. Почему эта ракета может летать так быстро, а обычные ракеты не могут? На это есть некоторые объективные причины. Причина, по которой баллистическая ракета может развивать скорость, в десять с лишним раз превышающую скорость звука при атаке цели, в основном заключается в том, что эта ракета запускается вертикально. Она должна подняться на высоту в тысячи километров над землей, прежде чем перейти к горизонтальному полету. Баллистическая ракета может вылетать за пределы атмосферы. Там сопротивление воздуха очень мало. Поэтому баллистическая ракета под действием двигателя может набрать чрезвычайно высокую начальную скорость. А когда баллистическая ракета пролетит определенное расстояние и будет готова атаковать наземную цель, она снова будет пикировать, даже под вертикальным углом, с большой высоты к цели. Сами баллистические ракеты довольно большие, их собственный вес составляет несколько тонн. Когда такой гигант пикирует с большой высоты, можно представить, какое ускорение свободного падения он получает. Под действием такого мощного ускорения свободного падения баллистическая ракета, естественно, может достигать скорости, в десять с лишним раз превышающей скорость звука. С такой предельной скоростью, конечно, никакая ракета не сможет ее перехватить. Она также может точно нацеливаться на цель и быстро ее уничтожать. Баллистические ракеты настолько мощны, но разработать и произвести такое оружие — дело нелегкое. Чжао Чжунъяо после месяца упорного труда наконец-то начертил чертежи этой баллистической ракеты. Затем он вместе с Янь Минчэном прибыл на остров Акулий. Им предстояло начать работу по разработке баллистической ракеты. «Чжунъяо, мы ведь скоро сможем разработать это супероружие, да? Тогда это оружие снова станет самым передовым в мире, верно?» Янь Минчэн посмотрел на чертежи, лежащие на столе перед ними, и заговорил с Чжао Чжунъяо. «Это не точно. Мы ведь уже получили разведданные! Страна М сейчас тоже исследует этот тип баллистических ракет! Возможно, то, что они разработают, будет еще мощнее нашего!» Чжао Чжунъяо сейчас тоже не осмеливался хвастаться, в конце концов, сила страны М была очевидна! Говорить сейчас, что разработанная им баллистическая ракета обязательно будет мощнее той, что разработал Джонис, было бы опрометчиво! «Чжунъяо, что с тобой? Ты же всегда был так уверен в себе! Что, на этот раз нет уверенности?» — Янь Минчэн, услышав слова Чжао Чжунъяо, почувствовал некоторое удивление. «Уверенность-то есть. Но я не хочу хвастаться. Пока эта ракета не разработана, как я могу гарантировать, что моя ракета обязательно будет более передовой, чем та, что разработал Джонис? Только после того, как мы разработаем эту ракету и проведем испытательный пуск, мы узнаем, чья ракета мощнее!» Чжао Чжунъяо по натуре не был хвастуном. В такой критический момент он, естественно, не хотел говорить вздор. «Чжунъяо, ты же знаешь, что несколько ракет, которые ты разработал ранее, разве не были более передовыми, чем те, что разработал Джонис? Что, на этот раз ракета, которую ты разрабатываешь, действительно такая сложная? Почему пропала прежняя уверенность?» Янь Минчэн все еще был немного удивлен, думая, что раньше, когда Чжао Чжунъяо разрабатывал любую другую ракету, он всегда был очень уверен и всегда говорил, что его ракета обязательно будет мощнее той, что разработал Джонис! Но на этот раз Чжао Чжунъяо, казалось, был не так уверен. «Этого ты не знаешь! Техническая сложность разработки этой баллистической ракеты намного выше, чем у предыдущих ракет!» Находясь на военном заводе, Чжао Чжунъяо уже просмотрел большое количество материалов по запуску ракет и знал, что баллистические ракеты летают очень быстро, и для поддержания стабильного положения требуются очень высокие технические навыки. Предыдущие ракеты летали на малых высотах. Достаточно было мощного двигателя, чтобы ракета летела быстро. Если наземный радар также был достаточно продвинутым, то в сочетании с такой ракетой можно было достичь неуязвимости. Однако эта баллистическая ракета полностью отличалась от предыдущих. Эта ракета побеждала в основном за счет высоты. Ее траектория в основном определялась еще до запуска и не менялась в процессе полета. А вот ранее разработанные ракеты, например, крылатая ракета, разработанная в прошлый раз, были другими. Эта ракета могла летать в небе, как самолет, и при необходимости могла менять направление полета. А вот разрабатываемая на этот раз баллистическая ракета — другая, это ракета, летящая по заранее заданной траектории. Скорость этой ракеты при атаке очень высока, почти в десять с лишним раз превышает скорость звука. На такой скорости между боеголовкой ракеты и воздухом возникает сильное трение. Это трение может мгновенно нагреть боеголовку ракеты до температуры в несколько тысяч градусов. При такой высокой температуре любой известный на Земле металл может расплавиться. Если во время полета боеголовка ракеты расплавится, это будет опасно. Ракета, весьма вероятно, еще не достигнув цели, уже взорвется от собственной высокой температуры. Если так, то этой ракете не нужно будет поражать цель противника, она сама себя уничтожит. Поэтому при разработке такой ракеты первым делом нужно найти металл, способный выдерживать температуру в несколько тысяч градусов. Только найдя такой металл, можно успешно разработать такую ракету. Но даже если проблема жаропрочного металла для боеголовки решена, есть еще одна проблема! Это вопрос о том, как ракете сохранять равновесие во время полета. Мы все знаем, что объект, летящий в воздухе на высокой скорости, очень неустойчив. Легко может возникнуть явление кувыркания. Например, как бумажные самолетики, которые мы складывали в детстве. Берешь любой лист бумаги, складываешь из него бумажный самолетик, а потом запускаешь. Поскольку мы не разбираемся в аэродинамике и не можем применить эти глубокие теории к бумажному самолетику. Тогда наши сложенные бумажные самолетики, как правило, при запуске несколько раз переворачиваются в воздухе и, покачиваясь, падают на землю. Только изредка сложенный нами бумажный самолетик немного соответствовал принципам аэродинамики, и тогда он мог пролететь некоторое расстояние в воздухе в более изящной позе. Причина, по которой самолет может стабильно летать в небе, заключается в том, что его внешний вид при проектировании полностью учитывает принципы аэродинамики. Только летательный аппарат, спроектированный в форме «самолета», может сбалансированно летать в воздухе. Если не учитывать аэродинамические факторы, даже если вы спроектируете самолет, очень похожий по форме на настоящий, он не сможет взлететь. Самолет может стабильно летать в небе именно потому, что при проектировании его формы были использованы принципы аэродинамики, особенно при проектировании крыльев этот вопрос учитывался. А как человечество узнало эти знания, за это нужно благодарить свободно парящих в небе птиц! Именно из полета птиц человечество изучило принципы аэродинамики, и поэтому смогло разработать такие высотные летательные аппараты, как самолеты. Птицы могут свободно парить на большой высоте именно потому, что их форма полностью соответствует принципам аэродинамики. Именно из летных навыков птиц человечество освоило принципы аэродинамики, что позволило человеческим самолетам парить в небе. А разработанные человеком ракеты также должны соответствовать принципам аэродинамики, иначе после запуска ракета будет просто кувыркаться в воздухе и не сможет атаковать цель. В этом отношении ракета похожа на пулю. Изначально, когда пули вылетали из ружей, было очень трудно попасть в цель, и точность была очень низкой. Это в основном потому, что стволы самых первых ружей были гладкими. После вылета из ствола пуля из-за высокой скорости легко создавала огромное трение с воздухом. А пуля очень маленькая и легкая, поэтому, вылетая из гладкого ствола без нарезов, она начинала кувыркаться в воздухе. Хотя люди невооруженным глазом не могли видеть, как пуля кувыркается в воздухе, теоретически пуля определенно кувыркалась. Особенно при сильном ветре это было еще более вероятно. Конечно, сейчас с помощью высокоскоростных камер можно увидеть траекторию полета пули, выпущенной из ствола. Но как бы то ни было, точность самых первых ружей, разработанных людьми, была очень низкой, и попасть в отдаленную цель было трудно. Позже люди использовали принципы аэродинамики, а затем, вдохновленные такой маленькой вещью, как гироскоп, поняли, что вращающийся объект может сохранять относительно стабильное положение. Тогда люди задумались, как сделать так, чтобы пуля при вылете из ствола вращалась, и тогда она, естественно, не будет кувыркаться. Позже люди придумали способ создания нарезов в стволе, чтобы решить проблему: пуля, вылетая из ствола, продолжала бы вращаться, сохраняя стабильное положение в полете. Поэтому впоследствии стволы почти всех разработанных людьми ружей стали нарезными. Только такое оружие могло обеспечить высокую точность стрельбы. Но ракета — это большой объект, ее нельзя выстрелить из ствола, как пулю; ракета запускается с пусковой установки. Во время полета ракеты невозможно заставить ее постоянно вращаться. А если она не вращается, как обеспечить ее стабильность на большой высоте? Для этого ракете нужно установить хвостовое оперение. Хвостовое оперение ракеты — это мера, позволяющая ей сохранять равновесие во время полета. Но эта мера может решить проблему полета только для обычных ракет. Потому что скорость полета обычных ракет не слишком высока. Максимум в один-два раза превышает скорость звука. Некоторые даже могут летать на дозвуковой скорости. Например, крылатая ракета может летать на большой высоте с дозвуковой скоростью, постоянно меняя свое положение в полете, чтобы точно захватить цель. А скорость баллистической ракеты очень высока, почти в десять с лишним раз превышает скорость звука, при такой скорости роль хвостового оперения уже невелика. Чтобы баллистическая ракета сохраняла равновесие на пути к цели, нужно придумывать какие-то другие хитроумные приемы. (Продолжение следует.)
Обновлено: 09.04.2026

Комментарии к главе

Загрузка комментариев…