Artilleripistol: typer og skytefelt. Oversikt over artilleristykker fra gammelt til moderne

Vet du hva slags tropper som med respekt kalles "krigsguden"? Selvfølgelig, artilleri! Til tross for utviklingen de siste femti årene, er rollen til moderne mottakersystemer med høy presisjon fortsatt ekstremt stor.

Utviklingshistorie

Våpenens "far" anses å være den tyske Schwartz, men mange historikere er enige om at hans fordeler i denne saken er ganske tvilsomme. Så den første omtalen av bruken av kanonartilleri på slagmarken dateres tilbake til 1354, men det er mange papirer i arkivene som nevner året 1324.

Det er ingen grunn til å tro at noen ikke har vært brukt før. De fleste referanser til slike våpen finnes forresten i gamle engelske manuskripter, og slett ikke i tyske primærkilder. Så spesielt bemerkelsesverdig i denne forbindelse er den ganske kjente avhandlingen "On the Duties of Kings", som ble skrevet til ære for Edward III.

Forfatteren var en lærer for kongen, og selve boken ble skrevet i 1326 (tidspunktet for attentatet til Edvard). Det er ingen detaljerte forklaringer på graveringene i teksten, og derfor må man kun fokusere på underteksten. Så, en av illustrasjonene skildrer uten tvil en ekte kanon, som minner om en stor vase. Det vises hvordan en stor pil flyr ut av halsen på denne "muggen", innhyllet i røykskyer, og en ridder står på avstand, etter å ha satt fyr på kruttet med en rødglødende stang.

Første opptreden

Når det gjelder Kina, der, mest sannsynlig, krutt ble oppfunnet (og middelalderens alkymister oppdaget det tre ganger, ikke mindre), det vil si at det er all grunn til å tro at de første artilleristykkene kunne testes allerede før begynnelsen av vår tidsregning . Enkelt sagt, artilleri, som alle skytevåpen, er sannsynligvis mye eldre enn det man vanligvis tror.

I tiden ble disse verktøyene allerede massivt brukt mot veggene som på den tiden ikke lenger var et så effektivt middel til beskyttelse for de beleirede.

kronisk stagnasjon

Så hvorfor erobret ikke de gamle folkene hele verden ved hjelp av "krigsguden"? Det er enkelt - kanoner fra tidlig 1300-tall. og 1800-tallet. litt forskjellige fra hverandre. De var klønete, unødvendig tunge og ga svært dårlig nøyaktighet. Ikke rart at de første våpnene ble brukt til å ødelegge vegger (det er vanskelig å gå glipp av!), I tillegg til å skyte på store konsentrasjoner av fienden. I en tid da fiendtlige hærer marsjerte mot hverandre i fargerike kolonner, krevde heller ikke dette høy nøyaktighet av kanoner.

Ikke glem den motbydelige kvaliteten på kruttet, så vel som dets uforutsigbare egenskaper: under krigen med Sverige måtte russiske skyttere noen ganger tredoble samplingsfrekvensen slik at kanonkulene påførte i det minste noen skade på fiendens festninger. Selvfølgelig reflekterte dette faktum ærlig dårlig på påliteligheten til våpnene. Det var mange tilfeller da ingenting var igjen av artillerimannskapet som følge av en kanoneksplosjon.

Andre grunner

Til slutt metallurgi. Som i tilfellet med damplokomotiver, ga bare oppfinnelsen av valseverk og dyp forskning innen metallurgi den nødvendige kunnskapen for å produsere virkelig pålitelige tønner. Opprettelsen av artillerigranater ga troppene "monarkistiske" privilegier på slagmarken i lang tid.

Ikke glem kaliberne til artilleristykker: i disse årene ble de beregnet både basert på diameteren til de brukte kjernene og tatt i betraktning parametrene til fatet. Utrolig forvirring hersket, og derfor kunne ikke hærene rett og slett vedta noe virkelig enhetlig. Alt dette hindret i stor grad utviklingen av industrien.

De viktigste variantene av eldgamle artillerisystemer

La oss nå se på hovedtypene av artilleristykker, som i mange tilfeller virkelig bidro til å endre historien, og bryte krigens gang til fordel for en stat. Fra 1620 var det vanlig å skille mellom følgende typer våpen:

  • Kanonkaliber fra 7 til 12 tommer.
  • Periers.
  • Falkonetter og undersåtter ("falker").
  • Bærbare våpen med sluttstykke.
  • Robinets.
  • Morter og bombarder.

Denne listen viser bare "ekte" våpen i mer eller mindre moderne forstand. Men på den tiden hadde hæren et relativt stort antall eldgamle støpejernsvåpen. De mest typiske av deres representanter er culverins og semi-culverins. På den tiden var det allerede blitt helt klart at de gigantiske kanonene, som i stor grad var vanlige i tidligere perioder, ikke var gode: nøyaktigheten deres var ekkel, risikoen for tønneeksplosjon var ekstremt høy, og det tok mye av tid for å laste på nytt.

Hvis vi vender tilbake til Peters tider, bemerker historikerne fra disse årene at det var nødvendig med hundrevis av liter eddik for hvert batteri med "enhjørninger" (en rekke kulevrin). Den ble brukt fortynnet med vann for å avkjøle tønner som var overopphetet fra skudd.

Fant sjelden et eldgammelt artilleristykke med et kaliber på mer enn 12 tommer. De mest brukte kulverinene, hvis kjerne veide omtrent 16 pund (omtrent 7,3 kg). I felten var falkonetter svært vanlige, hvis kjerne veide bare 2,5 pund (omtrent et kilo). La oss nå se på typene artilleristykker som var vanlige i fortiden.

Sammenlignende kjennetegn ved noen antikkens verktøy

Navn på våpen

Tønnelengde (i kaliber)

Prosjektilvekt, kilogram

Omtrentlig rekkevidde for effektiv skyting (i meter)

Muskett

Ingen definert standard

Falconet

sacra

"Aspid"

Standard kanon

halvkanon

Ingen definert standard

Kulevrina (gammel artilleripistol med lang løp)

"Halv" kulverin

Serpentine

Ingen data

Bastard

Ingen data

steinkaster

Hvis du nøye så gjennom denne tabellen og så en muskett der, ikke bli overrasket. så kalt ikke bare de klønete og tunge kanonene som vi husker fra filmer om musketerer, men også en fullverdig artilleripistol med en lang løp av lite kaliber. Tross alt er det veldig problematisk å forestille seg en "kule" som veier 400 gram!

I tillegg bør du ikke bli overrasket over tilstedeværelsen av en steinkaster på listen. Faktum er at for eksempel tyrkerne, selv på Peters tid, brukte kanonartilleri med makt og hoved, og avfyrte kanonkuler skåret av stein. De var mye mindre tilbøyelige til å stikke gjennom fiendtlige skip, men oftere forårsaket de alvorlig skade på sistnevnte fra den aller første salven.

Til slutt er alle dataene som er gitt i tabellen vår omtrentlige. Mange typer artilleristykker vil for alltid forbli glemt, og gamle historikere forsto ofte ikke egenskapene og navnene til de våpnene som ble massivt brukt under beleiringen av byer og festninger.

Innovatører-oppfinnere

Som vi allerede har sagt, var tønneartilleri i mange århundrer et våpen som, som det så ut, for alltid var frosset i sin utvikling. Ting endret seg imidlertid raskt. Som med mange nyvinninger i militære anliggender, tilhørte ideen flåtens offiserer.

Hovedproblemet med kanonartilleri på skip var den alvorlige begrensning av plass, vanskeligheten med å utføre noen manøvrer. Da de så alt dette, klarte Mr. Melville og Mr. Gascoigne, som hadde ansvaret for produksjonen hans, å lage en fantastisk kanon, som historikere i dag kjenner som "karonaden". Det var ingen tapper (fester for våpenvognen) på bagasjerommet i det hele tatt. Men på den var det et lite øye, som en stålstang lett og raskt kunne settes inn i. Han klamret seg fast til den kompakte maskingeværet.

Pistolen viste seg å være lett og kort, lett å håndtere. Den omtrentlige rekkevidden for effektiv skyting fra den var omtrent 50 meter. I tillegg, på grunn av noen av designfunksjonene, ble det mulig å skyte skjell med en brennende blanding. "Caronade" ble så populær at Gascoigne snart flyttet til Russland, hvor talentfulle mestere av utenlandsk opprinnelse alltid var forventet, fikk rang som general og stillingen som en av Catherines rådgivere. Det var i disse årene at russiske artillerivåpen begynte å bli utviklet og produsert i en hittil usett skala.

Moderne artillerisystemer

Som vi allerede bemerket helt i begynnelsen av artikkelen vår, i den moderne verden, måtte artilleri "gjøre plass" noe under påvirkning av rakettvåpen. Men dette betyr slett ikke at det ikke er plass igjen for tønne- og jetsystemene på slagmarken. På ingen måte! Oppfinnelsen av høypresisjonsprosjektiler styrt av GPS / GLONASS lar oss hevde med tillit at de "innfødte" fra det fjerne 12-13. århundre vil fortsette å holde fienden i sjakk.

Tønne- og rakettartilleri: hvem er best?

I motsetning til tradisjonelle tønnesystemer gir rakettkastere praktisk talt ikke håndgripelig avkastning. Dette er det som skiller dem fra enhver selvgående eller slepet pistol, som i ferd med å bringes i kampstilling må festes og graves så fast som mulig på bakken, siden den ellers til og med kan velte. Det er selvsagt ikke snakk om noe raskt posisjonsendring her, i prinsippet, selv om det brukes en selvgående artilleripistol.

Reaktive systemer er raske og mobile, de kan endre kampposisjon på noen få minutter. I prinsippet kan slike kjøretøy skyte selv når de er i bevegelse, men dette påvirker skuddets nøyaktighet dårlig. Ulempen med slike installasjoner er deres lave nøyaktighet. Den samme "orkanen" kan bokstavelig talt pløye flere kvadratkilometer og ødelegge nesten alle levende ting, men dette vil kreve et helt batteri av installasjoner med ganske dyre skall. Disse artilleristykkene, bilder som du finner i artikkelen, er spesielt elsket av innenlandske utviklere ("Katyusha").

En salve av en haubits med et "smart" prosjektil er i stand til å ødelegge hvem som helst i ett forsøk, mens et batteri med rakettkastere kan kreve mer enn én salve. I tillegg kan en "Smerch", "Hurricane", "Grad" eller "Tornado" på oppskytningstidspunktet ikke oppdages unntatt av en blind soldat, siden det dannes en edel røyksky på det stedet. Men i slike installasjoner kan ett prosjektil inneholde opptil flere hundre kilo sprengstoff.

Kanonartilleri, på grunn av sin nøyaktighet, kan brukes til å skyte mot fienden i det øyeblikket han er nær sine egne posisjoner. I tillegg er en selvgående artilleripistol med løp i stand til å skyte mot batteri, og gjør dette i mange timer. Tønnene til volleybrannsystemer slites ganske raskt, noe som ikke bidrar til langvarig bruk.

Forresten, i den første tsjetsjenske kampanjen ble Grads brukt, som klarte å kjempe i Afghanistan. Slitasjen på tønnene deres var slik at skjellene noen ganger spredte seg i uforutsigbare retninger. Dette førte ofte til «tildekking» av egne soldater.

De beste flere rakettkasterne

Artillerivåpen av Russland "Tornado" tar uunngåelig ledelsen. De skyter granater på 122 mm kaliber i en avstand på opptil 100 kilometer. I en salve kan opptil 40 ladninger skytes, som dekker et område på opptil 84 000 kvadratmeter. Strømreserven er ikke mindre enn 650 kilometer. Sammen med den høye påliteligheten til chassiset og bevegelseshastigheten opp til 60 km/t, lar dette deg overføre Tornado-batteriet til rett sted og med minimal tid.

Den nest mest effektive er den innenlandske MLRS 9K51 "Grad", beryktet etter hendelsene i Sørøst-Ukraina. Kaliber - 122 mm, 40 fat. Den skyter på en avstand på opptil 21 kilometer, i ett løp kan den "behandle" et område på opptil 40 kvadratkilometer. Kraftreserven ved en maksimal hastighet på 85 km / t er så mye som 1,5 tusen kilometer!

Tredjeplassen er okkupert av HIMARS artilleripistol fra en amerikansk produsent. Ammunisjonen har et imponerende kaliber på 227 mm, men kun seks skinner ødelegger inntrykket av installasjonen noe. Rekkevidden til skuddet er opptil 85 kilometer, på en gang er det mulig å dekke et område på 67 kvadratkilometer. Bevegelseshastigheten er opptil 85 km / t, rekkevidden er 600 kilometer. Veletablert i landkampanjen i Afghanistan.

Den fjerde posisjonen er okkupert av den kinesiske installasjonen WS-1B. Kineserne kastet ikke bort tid på bagateller: kaliberet til dette fantastiske våpenet er 320 mm. Utseendemessig ligner denne MLRS det russiskproduserte S-300 luftvernsystemet og har bare fire tønner. Rekkevidden er omtrent 100 kilometer, det berørte området er opptil 45 kvadratkilometer. Ved maksimal hastighet har disse moderne artilleristykkene en rekkevidde på omtrent 600 kilometer.

På siste plass kommer indiske MLRS Pinaka. Designet inkluderer 12 føringer for 122 mm kaliber skjell. Skytevidde - opptil 40 km. Ved en maksimal hastighet på 80 km/t kan bilen kjøre opptil 850 kilometer. Det berørte området er på hele 130 kvadratkilometer. Systemet ble utviklet med direkte deltakelse av russiske spesialister, og har vist seg utmerket i løpet av en rekke indisk-pakistanske konflikter.

våpen

Dette våpenet har gått langt fra sine gamle forgjengere, som dominerte middelalderens felt. Kaliberet til våpen som brukes under moderne forhold varierer fra 100 (anti-tank artilleripistol "Rapier") til 155 mm (TR, NATO).

Utvalget av prosjektiler som brukes av dem er også uvanlig bredt: fra standard høyeksplosive fragmenteringsrunder til programmerbare prosjektiler som kan treffe et mål i en avstand på opptil 45 kilometer med en nøyaktighet på titalls centimeter. Riktignok kan kostnadene for et slikt skudd være opptil 55 tusen amerikanske dollar! I denne forbindelse er sovjetiske artillerivåpen mye billigere.

de vanligste våpnene produsert i USSR / RF og vestlige modeller

Navn

Produsentland

Kaliber, mm

Våpenvekt, kg

Maksimal skuddrekkevidde (avhengig av type prosjektil), km

BL 5,5 tommer (trukket ut av drift nesten overalt)

"Zoltam" M-68/M-71

WA 021 (faktisk klon av den belgiske GC 45)

2A36 "Hyacinth-B"

"Rapier"

Sovjetiske artillerivåpen S-23

"Sprut-B"

mørtler

Moderne mørtelsystemer sporer deres avstamning til eldgamle bombarder og mørtler, som kunne frigjøre en bombe (opptil hundrevis av kilo i vekt) i en avstand på 200-300 meter. I dag har både design og maksimal bruksområde endret seg betydelig.

I de fleste av verdens væpnede styrker anser kampdoktrinen for mortere dem som artilleristykker for montert skyting i en avstand på omtrent en kilometer. Effektiviteten av bruken av dette våpenet under urbane forhold og undertrykkelse av spredte, mobile fiendegrupper. I den russiske hæren er mortere standardvåpen, de brukes i hver mer eller mindre alvorlig militær operasjon.

Og under de ukrainske hendelsene demonstrerte begge sider av konflikten at selv utdaterte 88 mm mørtler er et utmerket verktøy både for og for å motvirke den.

Moderne morterer, som annet løpsartilleri, utvikler seg nå i retning av å øke nøyaktigheten til hvert skudd. Så i fjor sommer demonstrerte det velkjente våpenkonsernet BAE Systems for verdenssamfunnet høypresisjonsmørtelrunder på 81 mm kaliber, som ble testet på en av de britiske treningsplassene. Det er rapportert at slik ammunisjon kan brukes med all mulig effektivitet i temperaturområdet fra -46 til +71 ° C. I tillegg er det informasjon om den planlagte produksjonen av det bredeste utvalget av slike skjell.

Militæret setter spesielle forhåpninger til utviklingen av høypresisjonsminer på 120 mm kaliber med økt kraft. Nye modeller utviklet for den amerikanske hæren (XM395, for eksempel), med en skytevidde på opptil 6,1 km, har et avvik på ikke mer enn 10 meter. Det er rapportert at slike skudd ble brukt av mannskapene til Stryker pansrede kjøretøy i Irak og Afghanistan, hvor den nye ammunisjonen viste seg fra sin beste side.

Men de mest lovende i dag er utviklingen av guidede missiler med aktiv målsøking. Så innenlandske artillerivåpen "Nona" kan bruke prosjektilet "Kitolov-2", som du kan treffe nesten hvilken som helst moderne tank i en avstand på opptil ni kilometer. Gitt billigheten til selve pistolen, forventes en slik utvikling å være av interesse for militæret rundt om i verden.

Dermed er artilleripistolen den dag i dag et formidabelt argument på slagmarken. Det utvikles stadig nye modeller, og det produseres stadig flere lovende skjell til eksisterende tønnesystemer.

I andre halvdel av århundret før sist, ble forsøk fra våpensmeder-skyttere på å øke rekkevidden av våpen inn i en begrensning skapt av det hurtigbrennende svartkruttet som ble brukt i det øyeblikket. En kraftig drivladning skapte et gigantisk trykk under detonasjonen, men etter hvert som prosjektilet beveget seg langs boringen, falt trykket i pulvergassene raskt.

Denne faktoren påvirket utformingen av datidens våpen: kanonenes sluttstykker måtte lages med svært tykke vegger som kunne tåle enormt trykk, mens løpslengden forble relativt liten, siden det ikke var noen praktisk verdi i å øke løpet. lengde. Datidens rekordholdervåpen hadde en innledende prosjektilhastighet på 500 meter per sekund, og vanlige eksemplarer var enda mindre.

De første forsøkene på å øke rekkevidden til pistolen på grunn av flerkammer

I 1878 foreslo den franske ingeniøren Louis-Guillaume Perreaux ideen om å bruke flere ekstra eksplosive ladninger plassert i separate kammer plassert utenfor pistolens sluttstykke. Ifølge ideen hans skulle undergraving av krutt i tilleggskamre ha skjedd mens prosjektilet beveget seg langs boringen, og derved sikret et konstant trykk skapt av pulvergasser.

I teorien pistol med ekstra kammer den skulle overgå datidens klassiske artillerivåpen både bokstavelig og billedlig, men dette er bare i teorien. I 1879, (ifølge andre kilder i 1883), et år etter innovasjonen foreslått av Perrault, legemliggjorde to amerikanske ingeniører James Richard Haskell og Azel S. Lyman Perraults flerkammerpistol i metall.

Ideen til amerikanerne, i tillegg til hovedkammeret, der 60 kilo sprengstoff ble lagt, hadde 4 ekstra med en belastning på 12,7 kilo hver. Haskell og Lyman regnet med det faktum at eksplosjonen av krutt i ytterligere kamre ville skje fra flammen til hovedladningen når prosjektilet beveget seg langs løpet og åpnet ildtilgang til dem.

Men i praksis ble alt annerledes enn på papiret: detonasjonen av ladninger i tilleggskamre skjedde for tidlig, i motsetning til designernes forventninger, og faktisk ble prosjektilet ikke akselerert av energien til tilleggsladninger, som forventet, men ble bremset.

Et prosjektil avfyrt fra en femkammerkanon av amerikanerne viste beskjedne 335 meter per sekund, noe som betydde en fullstendig fiasko i prosjektet. Feilen innen bruk av flerkammer for å øke rekkevidden av artillerivåpen fikk våpeningeniører til å glemme ideen om ytterligere ladninger før andre verdenskrig.

Flerkammer artilleristykker fra andre verdenskrig

Under andre verdenskrig, ideen om å bruke flerkammer artilleripistoler for å øke skyteområdet aktivt utviklet av Nazi-Tyskland. Under kommando av ingeniør August Könders, i 1944, begynte tyskerne å implementere V-3-prosjektet, kodenavnet (HDP) "High Pressure Pump".

Uhyrlig i sitt omfang skulle en pistol 124 meter lang, 150 mm i kaliber og veie 76 tonn delta i beskytningen av London. Den estimerte rekkevidden til det pilformede prosjektilet var mer enn 150 kilometer; selve prosjektilet, 3250 mm langt og veide 140 kilo, bar 25 kg sprengstoff. Løpet til HDP-pistolen besto av 32 seksjoner 4,48 meter lange, hver seksjon (bortsett fra sluttstykket hvorfra prosjektilet ble lastet) hadde to ekstra ladekamre plassert i en vinkel til boringen.

Våpenet fikk kallenavnet "Tusenbein" på grunn av at ekstra ladekamre ga våpenet en likhet med et insekt. I tillegg til rekkevidde, stolte nazistene på skuddhastigheten, siden den estimerte omlastingstiden til Tusenbein var bare ett minutt: det er skummelt å forestille seg hva som ville vært igjen av London hvis Hitlers planer hadde gått i oppfyllelse.

På grunn av det faktum at gjennomføringen av V-3-prosjektet innebar implementering av en enorm mengde byggearbeid og involvering av et stort antall arbeidere, lærte de allierte styrkene om aktiv forberedelse av stillinger for plassering av fem HDP- type våpen og den 6. juli 1944 bombet styrkene til det britiske flyvåpenets bombeskvadron bygningen under bygging i steingallerier med lang rekkevidde batteri.

Etter fiaskoen med V-3-prosjektet utviklet nazistene en forenklet versjon av pistolen under kodebetegnelsen LRK 15F58, som for øvrig klarte å delta i beskytningen av Luxembourg av tyskerne fra en avstand på 42,5 kilometer. . LRK 15F58-pistolen var også 150 mm kaliber og hadde 24 ekstra ladekamre med en løpslengde på 50 meter. Etter nederlaget til Nazi-Tyskland ble en av de overlevende våpnene ført til USA for studier.

Ideer for bruk av flerkammervåpen for å skyte opp satellitter

Kanskje inspirert av suksessene til Nazi-Tyskland og med en fungerende prøve i hånden, begynte USA, sammen med Canada, arbeidet med High Altitude Research Project HARP i 1961, hvis formål var å studere de ballistiske egenskapene til gjenstander som ble skutt inn i den øvre atmosfæren. Litt senere ble militæret interessert i prosjektet, som håpet med hjelpen flerkammer lette gasspistoler og sonder.

På bare seks år av prosjektets eksistens ble mer enn et dusin våpen av forskjellige kalibre bygget og testet. Den største av dem er en pistol som ligger i Barbados, som hadde et kaliber på 406 mm med en løpslengde på 40 meter. Pistolen avfyrte 180 kilos granater til en høyde på rundt 180 kilometer, mens starthastigheten til prosjektilet nådde 3600 meter per sekund.

Men selv en så imponerende hastighet var selvfølgelig ikke nok til å sette prosjektilet i bane. Prosjektlederen, den kanadiske ingeniøren Gerald Vincent Bull, utviklet Marlet-rakettprosjektilet for å oppnå de ønskede resultatene, men han var ikke bestemt til å fly og HARP-prosjektet sluttet å eksistere i 1967.

Nedleggelsen av HARP-prosjektet var selvsagt et slag for den ambisiøse kanadiske designeren Gerald Bull, for han var kanskje noen få skritt unna suksess. I flere år søkte Bull uten hell etter en sponsor for et storslått prosjekt. Til slutt ble Saddam Hussein interessert i talentet til en artilleriingeniør. Han tilbyr Bull økonomisk beskyttelse i bytte mot stillingen som prosjektleder for opprettelsen av et supervåpen innenfor rammen av Babylon-prosjektet.

Fra de knappe dataene som er tilgjengelige i allmennheten, er fire forskjellige våpen kjent, hvorav minst en brukte et litt modifisert flerkammerprinsipp. For å oppnå et konstant gasstrykk i tønnen, i tillegg til hovedladningen, var det en ekstra festet direkte på prosjektilet og beveget seg sammen med det.

Basert på resultatene av testing av en 350 mm kaliber kanon, ble det antatt at et to-tonns prosjektil avfyrt fra en tilsvarende 1000 mm kaliber kanon kunne skyte opp små (opptil 200 kilogram) satellitter i bane, mens oppskytningskostnaden ble estimert til ca. 600 dollar per kilo, som er en størrelsesorden billigere enn en bærerakett.

Som du kan se, likte noen ikke et så nært samarbeid mellom herskeren i Irak og en talentfull ingeniør, og som et resultat ble Bull drept i 1990 i Brussel etter å ha jobbet med supervåpenprosjektet i bare to år.

Taktiske og tekniske egenskaper

80 cm K. (E)

Kaliber, mm

800

Tønnelengde, kaliber

Den største høydevinkelen, hagl.

Vinkel for horisontal føring, hagl.

Deklinasjonsvinkel, gr.

Vekt i kampstilling, kg

350000

Masse høyeksplosivt prosjektil, kg

4800

Munningshastighet, m/s

820

Maksimal skytevidde, m

48000

Under andre verdenskrig produserte Fried.Krupp AG, i samarbeid med mange dusin, om ikke hundrevis, av andre tyske firmaer to 800 mm jernbaneartillerifester, kjent som Dora og Schwerer Gus-tav 2. De er de største artilleristykkene gjennom hele menneskehetens historie og vil neppe miste denne tittelen.

Opprettelsen av disse monstrene ble i stor grad provosert av fransk propaganda før krigen, som fargerikt beskrev kraften og uinntageligheten til forsvaret til Maginot-linjen, bygget på grensen mellom Frankrike og Tyskland. Siden den tyske kansleren A. Hitler planla å krysse denne grensen før eller siden, trengte han passende artillerisystemer for å knuse grensefestningene.
I 1936, under et av besøkene hans til Fried.Krupp AG, spurte han hva som skulle være et våpen som kunne ødelegge kontrollbunkeren på Maginot-linjen, som han hadde fått vite kort tid før fra rapporter i fransk presse.
Beregningene som ble presentert for ham viste snart at for å bryte gjennom et syv meter tykt armert betonggulv og en meter lang stålplate, var det nødvendig med et pansergjennomtrengende prosjektil som veide rundt syv tonn, som antok tilstedeværelsen av et fat med et kaliber på ca 800 mm.
Siden skytingen måtte utføres fra en avstand på 35 000-45 000 m, for ikke å falle under slagene fra fiendens artilleri, måtte prosjektilet ha en veldig høy starthastighet, noe som er umulig uten en lang løp. En pistol med et kaliber på 800 mm med en lang løp, ifølge beregningene fra tyske ingeniører, kunne ikke veie mindre enn 1000 tonn.
Fried.Krupp AG-firmaene kjente til A. Hitlers trang etter gigantiske prosjekter, og ble ikke overrasket da, "på akutt anmodning fra Führer," Wehrmachts våpenavdeling ba dem utvikle og produsere to våpen med egenskapene presentert i beregningene, og for å sikre nødvendig mobilitet ble det foreslått å plassere den på jernbanetransportøren.


800 mm kanon 80 cm K. (E) på jernbanetransportør

Arbeidet med å realisere Führerens ønsker ble startet i 1937 og utført svært intensivt. Men på grunn av vanskelighetene som oppsto ved å lage, først av alt, pistolløpet, ble de første skuddene fra den avfyrt på et artilleriområde først i september 1941, da de tyske troppene håndterte både Frankrike og dens "ugjennomtrengelige" Maginot-linje.
Likevel fortsatte arbeidet med opprettelsen av et kraftig artillerifeste, og i november 1941 ble pistolen ikke lenger avfyrt fra en midlertidig vogn montert på treningsplassen, men fra en vanlig jernbanetransportør. I januar 1942 ble opprettelsen av en 800 mm jernbaneartillerifeste fullført - den gikk i tjeneste med den spesialformede 672. artilleribataljonen.
Navnet Dora ble tildelt skytterne i denne divisjonen. Det antas at det kom fra en forkortelse av uttrykket douner und doria – «damn it!», som alle som så dette monsteret for første gang ufrivillig utbrøt.
Som alle jernbaneartilleriinstallasjoner, besto Dora av selve pistolen og jernbanetransportøren. Lengden på pistolløpet var 40,6 kaliber (32,48 m!), Lengden på den riflede delen av løpet var ca 36,2 kaliber. Tønnehullet ble låst av en kileport utstyrt med et hydraulisk drev med sveiv.
Løpets overlevelsesevne ble beregnet til 100 skudd, men i praksis, etter de første 15 skuddene, begynte man å oppdage tegn på slitasje. Massen til pistolen var 400 000 kg.
I samsvar med formålet med pistolen ble det utviklet et pansergjennomtrengende prosjektil som veide 7100 kg.
Den inneholdt «bare» 250,0 kg eksplosiver, men veggene var 18 cm tykke, og det massive hodet var herdet.

Dette prosjektilet var garantert å trenge gjennom et åtte meter tak og en meter lang stålplate, hvoretter bunnlunken detonerte sprengladningen og fullførte dermed ødeleggelsen av fiendens bunker.
Starthastigheten til prosjektilet var 720 m / s, på grunn av tilstedeværelsen av en ballistisk spiss laget av aluminiumslegering på den, var skyteområdet 38 000 m.
Høyeksplosive granater som veide 4800 kg ble også avfyrt mot kanonen. Hvert slikt prosjektil inneholdt 700 kg sprengstoff og var utstyrt med både et hode og en bunnsikring, som gjorde det mulig å bruke det som et pansergjennomtrengende høyeksplosivt prosjektil. Når det ble avfyrt med full ladning, utviklet prosjektilet en starthastighet på 820 m/s og kunne treffe et mål i en avstand på 48 000 m.
Drivladningen bestod av en ladning i en patronhylse på 920 kg og to patronladninger på 465 kg hver. Skuddhastigheten til pistolen var 3 skudd i timen.
På grunn av den store størrelsen og vekten til pistolen, måtte designerne designe en unik jernbanetransportør som okkuperte to parallelle jernbanespor på en gang.
På hvert spor var det en av delene av transportøren, som i utforming lignet transportøren til en konvensjonell jernbaneartilleriinstallasjon: en sveiset kasseformet hovedbjelke på to balansere og fire femakslede jernbanevogner.


Dermed kunne hver av disse delene av transportøren bevege seg uavhengig langs jernbanesporene, og forbindelsen deres med tverrgående boksbjelker ble utført bare ved avfyringsposisjonen.
Etter å ha satt sammen transportøren, som egentlig var det nedre maskinverktøyet, ble en øvre maskin installert på den med en vugge med et anti-rekylsystem, som inkluderte to hydrauliske rekylbremser og to rifler.
Etter dette ble pistolløpet montert og lasteplanet satt sammen. I haledelen av plattformen ble det installert to elektrisk drevne heiser for å forsyne granater og ladninger fra jernbanesporet til plattformen.
Løftemekanismen plassert på maskinen hadde en elektrisk drift. Den ga veiledning av pistolen i vertikalplanet i vinkler fra 0° til +65°.
Det var ingen mekanismer for horisontal sikting: jernbanespor ble bygget i skyteretningen, som hele installasjonen deretter ble rullet på. Samtidig kunne skyting bare utføres strengt parallelt med disse banene - ethvert avvik truet med å snu installasjonen under påvirkning av en enorm rekylstyrke.
Tatt i betraktning enheten for å generere elektrisitet for alle elektriske stasjoner i installasjonen, var massen 135 000 kg.
For transport og vedlikehold av Dora-installasjonen ble det utviklet et sett med tekniske midler, som inkluderte et krafttog, et servicetog, et ammunisjonstog, håndteringsutstyr og flere tekniske flyvninger - opptil 100 lokomotiver og vogner med en stab på flere hundre mennesker. Den totale massen til komplekset var 4925100 kg.
Den 672. artilleribataljonen på 500 personer ble dannet for kampbruk av installasjonen, og besto av flere enheter, hvorav de viktigste var hovedkvarter og skytebatterier. Hovedkvarterets batteri inkluderte datagrupper som gjorde alle beregningene som var nødvendige for å sikte mot målet, samt en tropp artilleriobservatører, der i tillegg til konvensjonelle midler (teodolitter, stereorør), infrarød teknologi, ny for den tiden, var også brukt.

I februar 1942 ble Dora-jernbaneartilleriet stilt til disposisjon for sjefen for den 11. armé, som fikk i oppgave å erobre Sevastopol.
En gruppe stabsoffiserer fløy til Krim på forhånd og valgte en skyteposisjon for en pistol i området ved landsbyen Duvankoy. For den tekniske forberedelsen av stillingen ble 1000 sappere og 1500 arbeidere tvangsmobilisert blant de lokale innbyggerne.

Prosjektil og ladning i hylsen til 800 mm pistolen K. (E)

Beskyttelsen av stillingen ble tildelt et vaktkompani på 300 jagere, samt en stor gruppe militærpoliti og et spesiallag med vakthunder.
I tillegg var det en forsterket militær kjemisk enhet på 500 personer, designet for å sette opp en røykskjerm for kamuflasje fra luften, og en forsterket luftvernartilleribataljon på 400 personer. Det totale antallet personell som var involvert i service på installasjonen var mer enn 4000 personer.
Forberedelsen av skyteposisjonen, som ligger i en avstand på omtrent 20 km fra defensive strukturene til Sevastopol, ble avsluttet i første halvdel av 1942. Samtidig måtte det legges en spesiell adkomstvei på 16 km fra hovedbanelinjen. Etter fullføringen av det forberedende arbeidet ble hoveddelene av installasjonen sendt til stillingen og monteringen begynte, som varte i en uke. Ved montering ble det brukt to kraner med dieselmotorer med en kapasitet på 1000 hk.
Kampbruken av installasjonen ga ikke de resultatene som Wehrmacht-kommandoen hadde håpet på: det ble kun registrert ett vellykket treff, som forårsaket en eksplosjon av et ammunisjonslager plassert på 27 m. I andre tilfeller kan et kanongranat, trengte ned i bakken, gjennomboret en rund tønne med en diameter på ca 1 m og opp til 12 m dyp. Ved bunnen av tønnen, som et resultat av eksplosjonen av et stridshode, ble jorda komprimert og et dråpeformet hulrom med en diameter på ca 3 m ble det dannet flere kanoner av mindre kaliber.
Etter erobringen av Sevastopol av tyske tropper, ble Dora-installasjonen fraktet nær Leningrad til Taitsy-stasjonsområdet. Her ble det også levert samme type installasjon Schwerer Gustav 2, som ble ferdigstilt tidlig i 1943.

Etter begynnelsen av operasjonen fra de sovjetiske troppene for å bryte blokaden av Leningrad, ble begge installasjonene evakuert til Bayern, hvor de i april 1945 ble sprengt da amerikanske tropper nærmet seg.
Dermed endte det mest ambisiøse prosjektet i historien til tysk og verdensartilleri. Men gitt at bare 48 skudd ble avfyrt mot fienden av begge de produserte 800 mm jernbaneartillerifestene, kan dette prosjektet også betraktes som den mest grandiose feilen i planleggingen av utviklingen av artilleri.



Det er bemerkelsesverdig at Dora og Schwerer Gustav 2-installasjonene drives av Fried. Krupp AG begrenset seg ikke til å lage supervåpen.
I 1942 dukket prosjektet hennes av 520 mm Langer Gustav jernbaneartillerifeste opp. Den glatte pistolen til denne installasjonen hadde en lengde på 43 m (ifølge andre kilder - 48 m) og skulle avfyre ​​aktive raketter utviklet ved Peenemünde forskningssenter. Skytevidde - over 100 km. I 1943 rapporterte våpenminister A. Speer Langer Gustav-prosjektet til Führer og fikk klarsignal for gjennomføringen. Etter en detaljert analyse ble imidlertid prosjektet avvist: På grunn av tønnens monstrøse vekt var det ikke mulig å lage en transportør for den, som dessuten kunne tåle belastningene som oppstår ved avfyring.
På slutten av krigen diskuterte A. Hitlers hovedkvarter også seriøst prosjektet med å plassere 800 mm Dora-pistolen på en larvetransportør. Det antas at Fuhrer selv var forfatteren av ideen til dette prosjektet.
Dette monsteret skulle være drevet av fire dieselmotorer fra ubåter, og beregningen og hovedmekanismene ble beskyttet av 250 mm rustning.

10

Archer selvgående våpen bruker chassiset til en Volvo A30D med et 6x6 hjularrangement. Chassiset er utstyrt med en dieselmotor med en kapasitet på 340 hestekrefter, som lar deg nå hastigheter på motorveien opp til 65 km/t. Det er verdt å merke seg at hjulchassiset kan bevege seg gjennom snø opp til en meter dyp. Hvis hjulene til installasjonen ble skadet, kan ACS fortsatt bevege seg i noen tid.

Et særtrekk ved haubitsen er fraværet av behovet for ytterligere beregningstall for å laste den. Cockpiten er pansret for å beskytte mannskapet mot håndvåpenild og ammunisjonsfragmenter.

9


"Msta-S" er designet for å ødelegge taktiske atomvåpen, artilleri- og mørtelbatterier, stridsvogner og andre pansrede kjøretøy, anti-tank våpen, mannskap, luftforsvar og missilforsvarssystemer, kommandoposter, samt å ødelegge feltfestninger og hindre fiendens reservers manøvrer i dybden av hans forsvar. Den kan skyte mot observerte og uobserverte mål fra lukkede posisjoner og direkte ild, inkludert arbeid i fjellrike forhold. Ved skyting brukes både skudd fra ammunisjonsstativet og de som avfyres fra bakken, uten tap i skuddtakt.

Besetningsmedlemmer snakker ved hjelp av intercom-utstyr 1V116 for syv abonnenter. Ekstern kommunikasjon utføres ved hjelp av R-173 VHF-radiostasjon (rekkevidde opptil 20 km).

Tilleggsutstyret til selvgående våpen inkluderer: automatisk 3-dobbelt handling PPO med kontrollutstyr 3ETs11-2; to filtreringsenheter; selvgravende system montert på nedre frontplate; TDA drevet av hovedmotoren; system 902V "Cloud" for avfyring av 81 mm røykgranater; to tankavgassingsenheter (TDP).

8 AS-90

Selvgående artillerifeste på et beltet chassis med et roterende tårn. Skroget og tårnet er laget av 17 mm stålpanser.

AS-90 erstattet alle andre typer artilleri i den britiske hæren, både selvgående og slept, med unntak av L118 lett slept haubitser og MLRS, og ble brukt av dem i kamp under Irak-krigen.

7 Krabber (basert på AS-90)

SPH Krab er en 155 mm NATO-kompatibel selvgående haubits produsert i Polen av Produkcji Wojskowej Huta Stalowa Wola. ACS er en kompleks symbiose av det polske chassiset til RT-90-tanken (med S-12U-motoren), en artillerienhet fra AS-90M Braveheart med en lang løp på 52 kaliber, og sin egen (polske) Topaz-ild kontrollsystem. 2011 SPH Krab-versjonen bruker en ny pistolløp fra Rheinmetall.

SPH Krab ble umiddelbart opprettet med muligheten til å skyte i moderne moduser, det vil si også for MRSI-modus (flere samtidige støtskall). Som et resultat avfyrer SPH Krab innen 1 minutt i MRSI-modus 5 prosjektiler mot fienden (det vil si mot målet) i 30 sekunder, hvoretter den forlater skyteposisjonen. Dermed skapes det for fienden et fullstendig inntrykk av at 5 selvgående kanoner skyter mot ham, og ikke én.

6 M109A7 "Paladin"


Selvgående artillerifeste på et beltet chassis med et roterende tårn. Skroget og tårnet er laget av rullet aluminiumsrustning, som gir beskyttelse mot håndvåpenild og feltartillerigranatfragmenter.

I tillegg til USA ble det standard selvgående kanoner i NATO-land, ble også levert i betydelige mengder til en rekke andre land og ble brukt i mange regionale konflikter.

5PLZ05

ACS-tårnet er sveiset fra rullede panserplater. To fireløps blokker med røykgranatkastere ble installert på den fremre delen av tårnet for å lage røykskjermer. En luke for mannskapet er anordnet i den aktre delen av skroget, som kan brukes til å fylle på ammunisjon mens man tilfører ammunisjon fra bakken til lastesystemet.

PLZ-05 er utstyrt med et automatisk kanonlastingssystem utviklet på grunnlag av de russiske Msta-S selvgående kanonene. Brannhastigheten er 8 skudd i minuttet. Haubitspistolen har et kaliber på 155 mm og en løpslengde på 54 kaliber. Pistolammunisjonen er plassert i tårnet. Den består av 30 skudd på 155 mm kaliber og 500 skudd for en 12,7 mm maskingevær.

4

Type 99 155 mm selvgående haubits er en japansk selvgående haubits i tjeneste med Japan Ground Self-Defense Force. Den erstattet de utdaterte selvgående kanonene Type 75.

Til tross for interessene i selvgående våpen til hærene i flere land i verden, var salg av kopier av denne haubitsen i utlandet forbudt av japansk lov.

3

K9 Thunder selvgående kanoner ble utviklet på midten av 90-tallet av forrige århundre av Samsung Techwin-selskapet etter ordre fra Forsvarsdepartementet i Republikken Korea, i tillegg til K55 \ K55A1 selvgående kanoner i tjeneste med deres etterfølgende erstatning.

I 1998 signerte den koreanske regjeringen en kontrakt med Samsung Techwin Corporation for levering av selvgående våpen, og i 1999 ble det første partiet med K9 Thunder levert til kunden. I 2004 kjøpte Türkiye en produksjonslisens og mottok også et parti K9 Thunder. Totalt 350 enheter er bestilt. De første 8 selvgående kanonene ble bygget i Korea. Fra 2004 til 2009 ble 150 selvgående kanoner levert til den tyrkiske hæren.

2


Utviklet i Nizhny Novgorod Central Research Institute "Burevestnik". SAU 2S35 er designet for å ødelegge taktiske atomvåpen, artilleri- og mørtelbatterier, stridsvogner og andre pansrede kjøretøy, panservåpen, mannskap, luftforsvar og missilforsvarssystemer, kommandoposter, samt å ødelegge feltfestninger og forhindre fiendtlige manøvrer. reserver i dypet av forsvaret hans. 9. mai 2015 ble den nye 2S35 Koalitsiya-SV selvgående haubitsen offisielt presentert for første gang på paraden til ære for 70-årsjubileet for seieren i den store patriotiske krigen.

I følge estimatene fra Forsvarsdepartementet i Den russiske føderasjonen, når det gjelder et sett med egenskaper, overgår 2S35 selvgående kanoner lignende systemer med 1,5-2 ganger. Sammenlignet med M777 slepte haubitser og M109 selvgående haubitser i tjeneste med den amerikanske hæren, har den selvgående haubitsen Koalitsiya-SV en høyere grad av automatisering, økt skuddhastighet og et skytefelt som oppfyller moderne krav til kombinerte våpen. kamp.

1

Selvgående artillerifeste på et beltet chassis med et roterende tårn. Skroget og tårnet er laget av stålpanser, som gir beskyttelse mot kuler på opptil 14,5 mm kaliber og fragmenter av 152 mm granater. Muligheten for å bruke dynamisk beskyttelse er gitt.

PzH 2000 er i stand til å skyte tre skudd på ni sekunder eller ti skudd på 56 sekunder på avstander opp til 30 km. Haubitsen har verdensrekord - på en treningsplass i Sør-Afrika avfyrte hun et V-LAP-prosjektil (aktiv rakett med forbedret aerodynamikk) på 56 km.

Basert på kombinasjonen av indikatorer, regnes PzH 2000 som de mest avanserte serielle selvgående kanonene i verden. ACS har fått ekstremt høye karakterer fra uavhengige eksperter; så den russiske spesialisten O. Zheltonozhko definerte det som et referansesystem for nåtiden, som alle produsenter av selvgående artillerifester er styrt av.

Et skytevåpen, som en varmemotor, har høyere effektivitet enn en forbrenningsmotor, og motstanden mot bevegelse som et prosjektil opplever, er tvert imot lavere enn en bil eller et fly. Det viser seg at artilleri er den mest lønnsomme måten å frakte last over lange avstander på. Det som er bra i teorien er imidlertid ofte vanskelig å implementere i praksis, og upraktisk i drift. Historien om opprettelsen av supervåpen som sender et prosjektil langt utenfor horisontlinjen er et levende eksempel på hvordan det samme problemet kan løses på forskjellige måter.

"Kolossal" mestrer stratosfæren

Om morgenen 23. mars 1917 kom Paris under et plutselig artilleriangrep. Fronten lå langt fra byen, og dette kunne ingen forvente. Tre tyske kanoner installert i Lana-regionen avfyrte 21 granater den dagen, 18 av dem falt i den franske hovedstaden. Franskmennene satte snart en av våpnene ut av spill, de to andre fortsatte regelmessig beskytning i mer enn en måned. Sensasjonen hadde sin egen historie.

Med utbruddet av første verdenskrig ble det åpenbart at generalstabene, som forberedte seg på de kommende sammenstøtene, forsømte mange spørsmål om artilleri. Det var ikke bare mangelen på tunge våpen med stor kaliber blant de krigførende. For lite oppmerksomhet ble viet til rekkevidden til våpnene. I mellomtiden gjorde fiendtlighetsforløpet troppene mer og mer avhengige av den nærmeste og dypeste bakdelen - kommando- og kontroll- og forsyningspunkter, kommunikasjonslinjer, varehus og reserver. For å beseire alt dette krevdes langtrekkende artilleri. Og siden skyteområdet til bakkevåpen ikke oversteg 16-20 km, gikk marinevåpen overført til landfrontene i aksjon. For seilere var viktigheten av rekkevidde åpenbar. De eksisterende dreadnoughtene og superdreadnoughtene bar kanoner med et kaliber på 305-381 mm med en skytevidde på opptil 35 km. Nye våpen ble også utviklet. Det var en fristelse til å implementere en idé som tidligere bare hadde gått opp for entusiaster - å skyte på en avstand på 100 km eller mer. Dens essens var å, ved å gi prosjektilet en høy starthastighet, få det til å fly det meste av veien i stratosfæren, der luftmotstanden er mye mindre enn ved jordoverflaten. F. Rauzenberger tok opp utviklingen av pistolen ved Krupp-selskapet.

Et komposittrør på 21 cm med en gjenget kanal og en glatt snute ble montert i den borede tønnen til en 38 cm marinepistol (i Tyskland ble kaliberne angitt i centimeter). Kombinasjonen av en løp av samme kaliber med et kammer fra et større kaliber gjorde det mulig å bruke en drivmiddelpulverladning, som veide halvannen ganger mer enn selve prosjektilet (196,5 kg krutt per 120 kg prosjektil). Kanonene fra disse årene hadde sjelden en løpslengde på mer enn 40 kalibre, men her nådde den 150 kalibre. Riktignok, for å utelukke krumningen av tønnen under påvirkning av sin egen vekt, var det nødvendig å holde den med kabler, og etter skuddet, vent to eller tre minutter til vibrasjonene stopper. Installasjonen ble transportert med jernbane, og på posisjonen ble den plassert på en betongbase med en ringformet skinne som ga horisontal føring. For at prosjektilet skulle komme inn i stratosfæren i en vinkel med størst rekkevidde - 45 ° og forlate de tette lagene av atmosfæren raskere, fikk tønnen en høydevinkel på mer enn 50 °. Som et resultat fløy prosjektilet omtrent 100 km i stratosfæren, og nådde nesten sin øvre grense - 40 km. Flytiden for 120 km nådde tre minutter, og ballistiske beregninger måtte til og med ta hensyn til jordens rotasjon.

Da tønnerørene "skjøt" brukte de skjell med litt større diameter. Overlevelsesevnen til tønnen var ikke mer enn 50 skudd, hvoretter den måtte endres. "Skutte"-rørene ble boret til et kaliber på 24 cm og satt i gang igjen. Et slikt prosjektil fløy litt mindre, i en avstand på opptil 114 km.

Den opprettede kanonen ble kjent under navnet "Kolossal" - en slik definisjon ble gjerne brukt i Tyskland. Imidlertid ble det i litteraturen kalt både "Kaiser Wilhelms pistol" og "Paris-kanon", og - feilaktig - "Big Bertha" (dette kallenavnet ble faktisk båret av en 420 mm mørtel). Siden bare marinevåpen hadde erfaring med å betjene langdistansevåpen på den tiden, ble beregningen av Colossal satt sammen av kystforsvarsbefal.

I 44 dager avfyrte de kolossale kanonene 303 granater mot Paris, hvorav 183 falt i byen. 256 mennesker ble drept og 620 såret, flere hundre eller tusenvis av parisere flyktet fra byen. De materielle tapene fra beskytningen tilsvarte på ingen måte kostnadene ved gjennomføringen. Og den forventede psykologiske effekten – til og med opphør av fiendtlighetene – fulgte ikke. I 1918 ble våpnene ført til Tyskland og demontert.

Fiks idé

Imidlertid falt ideen om en ultra-langdistansekanon i fruktbar jord. Allerede i 1918 bygde franskmennene den såkalte "gjensidige pistolen" av samme kaliber - 210 mm med en løpslengde på 110 kaliber. Prosjektilet hennes som veide 108 kg med en starthastighet på 1450 m/s skulle fly 115 km. Installasjonen ble montert på en 24-akslet jernbanetransportør med mulighet for å skyte direkte fra banen. Det var jernbaneartilleriets storhetstid, den eneste som var i stand til raskt å manøvrere våpen med stor og spesiell kraft (da motorkjøretøyer og veiene de beveget seg langs kunne ikke konkurrere tett med jernbanekommunikasjon) ... Franskmennene gjorde det imidlertid ikke ta hensyn til det faktum at "gjensidig pistol" ingen bro vil overleve.

I mellomtiden designet det italienske firmaet Ansaldo på slutten av 1918 en 200 mm kanon med en innledende prosjektilhastighet på omtrent 1500 m/s og en skytevidde på 140 km. Britene håpet på sin side å treffe mål på kontinentet fra øya deres. For å gjøre dette utviklet de en 203 mm kanon med en starthastighet på et 109 kg prosjektil på 1500 m / s og en rekkevidde på opptil 110-120 km, men de begynte ikke å implementere prosjektet.

Allerede tidlig på 1920-tallet begrunnet franske og tyske eksperter behovet for å ha en pistol på ca. 200 mm kaliber med en skytevidde på opptil 200 km. En slik pistol var ment å skyte mot strategisk viktige og ønskelige (på grunn av spredningen av treff) områdemål. Disse kan være fiendtlige konsentrasjonsområder, administrative og industrielle sentre, havner, jernbaneknutepunkter. Motstandere av supervåpen bemerket med rimelighet at bombefly godt kunne løse de samme oppgavene. Som tilhengere av ultralangdistanseartilleri svarte at våpen, i motsetning til luftfart, kan treffe mål døgnet rundt og i all slags vær. I tillegg, med fremkomsten av militær luftfart, ble også luftvernsystemer født, og verken jagerfly eller luftvernkanoner kunne forstyrre ultralangdistansepistolen. Utseendet til langdistanse rekognoseringsfly og utviklingen av ballistiske beregningsmetoder ga håp om en økning i nøyaktigheten av ultra-langdistanseskyting, på grunn av mer nøyaktig informasjon om koordinatene til målet og muligheten for å justere skytingen. Siden antallet og skuddhastigheten til slike våpen var liten, var det ikke snakk om "massiv" beskytning. Det viktigste i dette tilfellet ble ansett som den psykologiske faktoren, evnen til å holde fienden på tærne med trusselen om plutselig beskytning.

Metoder for å øke skyteområdet er velkjente - øke starthastigheten til prosjektilet, velge høydevinkel, forbedre den aerodynamiske formen til prosjektilet. For å øke hastigheten økes drivmiddelpulverladningen: med ultralang skyting burde den vært 1,5-2 ganger massen til prosjektilet. For at pulvergassene skal kunne gjøre mer arbeid, forlenges tønnen. Og for å øke gjennomsnittstrykket i boringen, som bestemmer hastigheten til prosjektilet, ble progressivt brennende krutt brukt (i dem, når kornet brenner ut, øker overflaten som er dekket av flammen, noe som øker dannelseshastigheten av pulvergasser ). Å endre formen på prosjektilet - forlenge hodet, smalne inn halen - var ment å forbedre strømlinjeformingen ved luftstrøm. Men samtidig ble det nyttige volumet og kraften til prosjektilet redusert. I tillegg kan hastighetstapet på grunn av luftmotstand reduseres ved å øke sidebelastningen, det vil si forholdet mellom massen til prosjektilet og dets største tverrsnittsareal. Med andre ord må prosjektilet i dette tilfellet forlenges. Samtidig var det nødvendig å garantere stabiliteten under flukt, noe som ga høy rotasjonshastighet. Det var også andre spesifikke problemer. Spesielt i langdistansevåpen kunne konvensjonelle prosjektilstyrebelter av kobber ofte ikke motstå veldig høyt trykk og kunne ikke "lede" prosjektilet på riktig måte langs løpeløpet. De husket de polygonale (i form av et avlangt prisme vridd av en skrue) skjellene som Whitworth eksperimenterte med på 1860-tallet. Etter første verdenskrig forvandlet den fremtredende franske artilleristen Charbonnier denne ideen til prosjektiler med ferdige fremspring ("rifled"), hvis form gjentok riflingen av boringen. Eksperimenter med polygonale og "riflede" skjell begynte i en rekke land. Det var mulig å forlenge prosjektilet opp til 6-10 kalibre, og siden energikostnadene for forsering og friksjon var mindre enn med de ledende beltene, var det mulig å oppnå lang rekkevidde selv med tyngre prosjektiler. I andre halvdel av 1930-årene ble det ansett som ganske sannsynlig "at det i nær fremtid vil være kanoner med et kaliber på 500-600 mm, som skyter i en avstand på 120-150 km." Samtidig ble slepte kanoner med en skytevidde på opptil 30 km og jernbanekanoner med en rekkevidde på opptil 60 km ganske enkelt ansett som "langdistanse".

Utviklingen av spørsmål om skyting med ultralang rekkevidde var en av hovedoppgavene til Kommisjonen for spesielle artillerieksperimenter, opprettet i 1918 i RSFSR. Formann for kommisjonen, den berømte artilleristen V.M. Trofimov foreslo et prosjekt for en ultra-langdistansepistol tilbake i 1911. Nå hadde han det teoretiske grunnlaget for å skyte på områder opp til 140 km klart.

Det var dyrt å lage gigantiske kanoner av Sovjet-Russland, og egentlig ikke nødvendig. Mer interessante virket "ultralange" granater for eksisterende marinevåpen, som kunne plasseres på både stasjonære og jernbaneinstallasjoner. Dessuten, for slagskip og kystbatterier, vil muligheten til å skyte mot mål fra 100 km også være nyttig. I lang tid eksperimenterte de med skjell av underkaliber. Et langdistanse underkaliber prosjektil ble tilbudt tilbake i 1917 av en annen fremtredende russisk artillerist E.A. Berkalov. Kaliberet til det "aktive" prosjektilet var mindre enn kaliberet til løpet, så hastighetsøkningen ble ledsaget av tap i "kraft". I 1930 "fløy" et prosjektil av Berkalov-systemet 90 km til marinepistolen. I 1937, på grunn av kombinasjonen av en tønne boret opp til 368 mm, et 220 mm prosjektil som veide 140 kg, en "belte" pall og en kruttladning på 223 kg, var det mulig å oppnå en starthastighet på 1 390 m/ s, som sikret en rekkevidde på 120 km. Det vil si at samme rekkevidde som den tyske "Colossal" ble oppnådd med et tyngre prosjektil, og viktigst av alt - på grunnlag av en pistol med en løpslengde på bare 52 kalibre. Det gjensto å løse en rekke problemer med nøyaktigheten av skyting. Det ble også jobbet med "stjerne"-paller med prefabrikkerte avsatser - kombinasjonen av ideene om prefabrikkerte avsatser og en avtakbar pall virket lovende. Men alt arbeid ble avbrutt av den store patriotiske krigen - designerne sto overfor mer presserende oppgaver.

Forskning og utviklingsarbeid på granater, ladninger, løp for ultralangdistanseartilleri bidro til suksess i andre industrier. For eksempel kom metoder for å øke starthastigheten til prosjektilet godt med i anti-tank artilleri. Arbeid med ultra-langdistanseskyting akselererte utviklingen av topografiske og meteorologiske artilleritjenester, stimulerte arbeidet med astronomisk bestemmelse av koordinater, aerologi, nye metoder for å beregne innledende data for skyting og mekaniske telleapparater.

Ultra-rekkevidde eller super-høyde?

Allerede på midten av 1930-tallet hadde ultralangdistansevåpen en alvorlig konkurrent i form av missiler. En rekke eksperter innrømmet at snakk om missiler som ble utviklet for å frakte post eller interplanetære meldinger faktisk bare var et dekke for militært arbeid, hvis resultater kunne «radikelt endre metodene for krigføring». Den franske ingeniøren L. Damblian foreslo for eksempel et prosjekt for et ballistisk missil med en skrå oppskyting fra en artilleripistol og en rekkevidde på opptil 140 km. I Tyskland har det allerede siden 1936 blitt utført arbeid på et ballistisk missil med en rekkevidde på opptil 275 km. Siden 1937 ble A4-raketten, som ble bedre kjent for verden under navnet V-2, brakt i tankene på testsenteret i Peenemünde.

På den annen side forlot ikke entusiastene for interplanetarisk kommunikasjon Jules Vernes "artilleri"-ideer. På 1920-tallet foreslo de tyske forskerne M. Valle og G. Oberth å skyte et prosjektil mot Månen, etter å ha bygget en gigantisk kanon med en løpslengde på 900 m på toppen av et fjell nær ekvator. En annen pioner innen astronautikk foreslo. sin egen versjon av «rompistolen» i 1928 G. von Pirke. I begge tilfeller gikk det selvsagt ikke utover skisser og beregninger.

Det var en annen fristende retning for å oppnå superrekkevidder og superhøyder - erstatning av energien til pulvergasser med elektromagnetisk energi. Men kompleksiteten i implementeringen viste seg å være mye større enn de forventede fordelene. "Magnet-fugal"-pistolen til de russiske ingeniørene Podolsky og Yampolsky med en teoretisk rekkevidde på opptil 300 km (foreslått allerede i 1915), magnetkanonene til franske Fachon og Villone, og Malevals "elektriske kanoner" gikk ikke. utover tegningene. Ideen om elektromagnetiske våpen lever fortsatt i dag, men selv de mest lovende railgun-ordningene er fortsatt bare eksperimentelle laboratoriefasiliteter. Skjebnen til forskningsinstrumenter viste seg å være bestemt for "superhastighets" lette gasspistoler (deres opprinnelige prosjektilhastighet når 5 km / s i stedet for de vanlige 1,5 for "pulverkanoner").

Over Den engelske kanal

Det er kjent at etter mislykket luftangrep på England, ble beskytningen av London og andre britiske byer fra det okkuperte Frankrikes territorium en besettelse av den tyske ledelsen. Mens det guidede «gjengjeldelsesvåpenet» i form av prosjektiler og ballistiske missiler ble klargjort, arbeidet langtrekkende artilleri på britisk territorium.

Tyskerne, som en gang traff Paris med den kolossale kanonen, skapte i 1937-1940 to 21-cm K12 (E) jernbaneartilleriinstallasjoner. Bygget av Krupp, installasjonen hvilte på to plattformer og ble hevet på knekt for avfyring. For horisontal sikting ble det bygget en buet jernbanelinje - denne teknikken ble mye brukt i jernbaneartilleri med stor og spesiell kraft. Tønnen ble holdt fra avbøyning av rammer og kabler. Et fragmenteringsprosjektil med ferdige fremspring med en ladning på 250 kg fløy opp til 115 km. Overlevelsesevnen til løpet var allerede 90 skudd. I 1940 ble installasjoner som en del av det 701. jernbanebatteriet trukket opp til kysten av Pas de Calais, i november var en av dem allerede i ferd med å beskutte områdene Dover, Folkestone og Hastings. For denne installasjonen ble det også utviklet en 310 mm glatt løp og et fjærbelagt prosjektil. Det var forventet at denne kombinasjonen ville gi en rekkevidde på 250 km, men prosjektet forlot ikke forsøksstadiet. Ett 21 cm K12(E)-feste ble fanget i 1945 av britene i Holland.

Britene hadde på sin side beskutt det okkuperte franske territoriet siden august 1940 fra faste kystinstallasjoner i St. Margaret Bay, Kent. To 356 mm marinekanoner, med kallenavnet "Winnie" og "Pooh", fungerte her. Begge kunne kaste skjell som veide 721 kg på en avstand på 43,2 km, det vil si at de var langtrekkende. For å skyte mot tyske stillinger nær Calais, dro britene opp tre 343 mm jernbaneinstallasjoner til Dover med en skytevidde på opptil 36,6 km. Det sies at det også ble brukt en erfaren 203 mm kanon, med kallenavnet «Bruce». I begynnelsen av 1943 ble en av de to eksperimentelle 203 mm "høyhastighets" Vickers-Armstrong-kanonene med en løpslengde på 90 kaliber montert i St. Margaret. Dets fragmenteringsprosjektil som veide 116,3 kg med ferdige fremspring med en starthastighet på 1400 m / s fløy i en avstand på opptil 100,5 km i eksperimentell skyting (med en designrekkevidde på 111 km). Det er imidlertid ingen bevis for at kanonen skjøt mot tyske stillinger over Den engelske kanal.

Allerede i 1878 foreslo den franske ingeniøren Perrault et "teoretisk kanon"-opplegg, der flere kruttladninger ble plassert i separate kammer langs løpet og antent mens prosjektilet passerte. Etter å ha oppnådd den nøyaktige tenningstid for ladningene, ville det være mulig å øke starthastigheten til prosjektilet betydelig uten å heve det maksimale trykket mye. I 1879 testet amerikanerne Lyman og Haskel ideen, men med fremkomsten av røykfrie pulver ble slike komplekse opplegg sendt til arkivene. Flerkammerpistolen ble husket i forbindelse med superhøyder og superrekkevidder. Dette opplegget var ment å brukes i "rompistolen" av G. von Pirke. Og sjefsingeniøren i det tyske selskapet Rechling, W. Kenders, foreslo våpendepartementet et våpen i form av et langt glatt rør med ekstra ladekamre plassert langs løpet i et fiskebeinsmønster. Et fjærkledd prosjektil med høy forlengelse skulle fly i en avstand på 165-170 km. Tester av pistolen, kryptert som en "høytrykkspumpe", ble utført i Østersjøen nær Mizdrow. Og i september 1943, for å skyte mot London i Calais-regionen, begynte de å bygge to stasjonære batterier på 25 kanoner, men klarte bare å sette sammen ett. Den langvarige "etterbehandlingen" av pistolen og prosjektilet, samt britiske luftangrep, tvang arbeidet til å stoppe i juli 1944. Det ble rapportert at tyskerne også planla å bombardere Antwerpen og Luxembourg med våpen av denne typen.

Pistol pluss rakett

Selv under første verdenskrig ble det foreslått å forsyne prosjektilet med en liten jetmotor som fungerer under flyturen. Over tid ble denne ideen nedfelt i "aktive rakettprosjektiler."

Så, under andre verdenskrig, på grunn av det aktive rakettprosjektilet med en avtakbar pall, bestemte tyskerne seg for å gi ultralang rekkevidde til deres svært vellykkede 28-cm K5 (E) jernbaneinstallasjon, som hadde en standard skytevidde på opptil til 62,2 km. Det nye prosjektilet på 245 kg bar selvfølgelig mindre eksplosiver enn det vanlige på 255 kg, men skyteområdet på 87 km gjorde det mulig å beskyte byer på sørkysten av England fra Calais eller Boulogne. Det var også planlagt å installere en glatt 31 cm løp på K5 (E) installasjonene under det 12 cm kaliber fjærprosjektilet utviklet av forskningssenteret i Peenemünde med en avtakbar palleskive. Med en starthastighet på 1420 m/s skulle et slikt prosjektil på 136 kg ha en flyrekkevidde på 160 km. To eksperimentelle 38 cm installasjoner ble tatt til fange av amerikanerne i 1945.

Det ble også tilbudt prosjektiler som mottok hoveddelen av impulsen fra en jetmotor. I 1944 utviklet Krupp Rwa100-rakett- og artillerisystemet med en estimert skyterekkevidde på 140 km. Rakettprosjektilet brukte en relativt liten utdrivende ladning og en tynnvegget løp. Ladningen var ment å fortelle et 54-cm prosjektil som veide 1 tonn en starthastighet på 250-280 m/s, og under flukt var det planlagt å øke den på grunn av jetskyvekraft til 1300 m/s. Saken gikk ikke utover oppsettet. Det ble også utviklet prosjekter for en 56 cm RAG-installasjon med en tønnelengde på bare 12 kalibre, hvorfra et rakettprosjektil ble skutt opp på en avstand - i forskjellige versjoner - opptil 60 eller opptil 94 km. Riktignok lovet ikke ordningen god nøyaktighet, siden manglene ved ukontrollert jetfremdrift uunngåelig manifesterte seg.

Den mektigste

La oss gå bort fra "ultra-langdistanse" og ta en titt på "heavy duty"-våpen. Dessuten forutsatte utviklingen av tungt artilleri siden begynnelsen av første verdenskrig også en økning i den destruktive effekten av prosjektilet.

I 1936 begynte Krupp å utvikle en kraftig kanon for å bekjempe festningsverkene til den franske Maginot-linjen. Følgelig måtte prosjektilet trenge gjennom panser med en tykkelse på opptil 1 m og betong opp til 7 m og eksplodere i tykkelsen. Utviklingen ble ledet av E. Muller (som hadde kallenavnet Muller-gun). Den første pistolen ble kalt "Dora", visstnok til ære for kona til sjefdesigneren. Arbeidet pågikk i 5 år, og da den første 80 cm pistolen ble satt sammen i 1941, hadde Maginot-linjen, i likhet med befestningene i Belgia og Tsjekkoslovakia, lenge vært på tyske hender. De ønsket å bruke pistolen mot de britiske festningsverkene i Gibraltar, men det var nødvendig å smugle installasjonen gjennom Spania. Og dette oppfylte verken bæreevnen til de spanske broene eller intensjonene til den spanske diktatoren Franco.

Som et resultat, i februar 1942, ble Dora sendt til Krim til disposisjon for den 11. armé, hvor hovedoppgaven var å beskyte de berømte sovjetiske 305 mm kystbatteriene nr. 30 og nr. 35 og festningsverkene til beleiret Sevastopol, som på det tidspunktet allerede hadde avvist to angrep.

Dora høyeksplosive granat som veide 4,8 tonn fraktet 700 kg sprengstoff, det betonggjennomtrengende granatet veide 7,1 tonn - 250 kg, store ladninger til dem veide henholdsvis 2 og 1,85 tonn.Vuggen under tønnen var montert mellom to støtter, som hver okkuperte ett jernbanespor og hvilte på fire femakslede plattformer. To taljer tjente til å forsyne skjell og ladninger. Pistolen ble transportert, selvfølgelig, demontert. For å installere den ble jernbanesporet forgrenet, og la fire buede - for horisontal føring - parallelle grener. Pistolstøttene ble drevet på to innvendige grener. To 110 tonns overheadkraner som trengs for å sette sammen pistolen beveget seg langs de ytre sporene. Stillingen okkuperte en seksjon med en lengde på 4 120-4 370 m. Forberedelsen av stillingen og monteringen av pistolen varte fra halvannen til seks og en halv uke.

Selve beregningen av pistolen var ca 500 personer, men med en sikkerhetsbataljon, en transportbataljon, to ammunisjonstog, et energitog, et feltbakeri og et kommandantkontor økte antall personell per enhet til 1.420 personer. Obersten befalte beregningen av et slikt våpen. På Krim fikk «Dora» også en militærpolitigruppe, en kjemisk enhet for å sette opp røykskjermer og en forsterket luftvernavdeling – sårbarhet fra luftfart var et av hovedproblemene til jernbaneartilleriet. En gruppe ingeniører ble sendt fra Krupp med installasjonen. Stillingen ble utstyrt i juni 1942, 20 km fra Sevastopol. Den sammensatte Doraen ble flyttet av to diesellokomotiver med en kapasitet på 1050 hk. Med. hver. Tyskerne brukte forresten også to 60 cm selvgående mørtler av typen Karl mot festningsverkene til Sevastopol.

Fra 5. til 17. juni skjøt «Dora» 48 skudd. Sammen med feltprøver tømte dette ut ressursen til løpet, og pistolen ble tatt bort. Historikere krangler fortsatt om effektiviteten av skyting, men de er enige om at det ikke samsvarte med den kolossale størrelsen og kostnaden for installasjonen. Selv om det må innrømmes at i rent teknisk forstand var jernbaneinstallasjonen på 80 cm et godt designarbeid og en overbevisende demonstrasjon av industriell kraft. Egentlig ble slike monstre skapt som en synlig legemliggjøring av makt. Det er nok å huske at hovedsuksessen til heltene i den sovjetiske komedien "Himmelsk snegl" var ødeleggelsen av en viss tysk superpistol (om enn en stasjonær).

Tyskerne ønsket å overføre Doraen til Leningrad, men hadde ikke tid. De prøvde å gjøre Dora også ultralang rekkevidde - for bruk allerede i Vesten. For dette formål tyr de til en ordning som ligner på Damblyans prosjekt - de hadde til hensikt å skyte opp et tre-trinns rakettprosjektil fra pistolløpet. Men ting gikk ikke utover prosjektet. Samt kombinasjonen av en 52 cm glatt løp for samme installasjon og et aktivt rakettprosjektil med en rekkevidde på 100 km.

Den andre bygde installasjonen på 80 cm er kjent under navnet "Heavy Gustav" - til ære for Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. General Guderian husket hvordan dr. Müller under en demonstrasjon av pistolen til Hitler 19. mars 1943 sa at den «også kan skytes mot stridsvogner». Hitler skyndte seg å formidle disse ordene til Guderian, men han svarte: "Skyt - ja, men ikke slå!" Krupp var i stand til å lage komponenter til den tredje installasjonen, men hadde ikke tid til å montere den. Deler av den 80-cm pistolen som ble tatt til fange av de sovjetiske troppene ble sendt for studier til unionen og rundt året i 1960 ble de skrotet. I disse årene, etter initiativ fra Khrusjtsjov, forsvant mange sjeldenheter av ikke bare fanget, men også husholdningsutstyr i ovner med åpen ild.

Når man nevner Leningrad, kan man ikke unngå å si at det under blokaden var en voldsom konfrontasjon mellom artilleri, inkludert jernbane-, kyst- og stasjonære installasjoner. Spesielt den kraftigste av de sovjetiske kanonene, 406 mm B-37 marinekanonen, fungerte her. Den ble utviklet av designbyråene til Barrikady- og Bolsjevikfabrikkene sammen med NII-13 og Leningrad Mechanical Plant for det aldri-bygde slagskipet Sovetsky Soyuz. Kjente designere M.Ya. deltok i utviklingen. Krupchatnikov, E.G. Rudnyak, D.E. Bril. På tampen av krigen ble 406 mm kanonen montert på MP-10-teststedet ved Scientific and Testing Naval Artillery Range (Rzhevka). Den stasjonære installasjonen, som kastet et prosjektil som veide 1,1 tonn i en avstand på rundt 45 km, ga betydelig hjelp til sovjetiske tropper i retningene Nevsky, Kolpinsky, Uritsko-Pushkinsky, Krasnoselsky og Karelsk. Totalt ble det fra 29. august 1941 til 10. juni 1944 avfyrt 81 skudd fra kanonen. For eksempel, under gjennombruddet av blokaden i januar 1944, ødela skallet betongkonstruksjonen til kraftstasjonen i det åttende statlige distriktet, som ble brukt av nazistene som en befestning. Kanonskudd hadde også en sterk psykologisk effekt på fienden.

Fremkomsten av atomladninger i etterkrigstiden gjorde det nødvendig å revurdere holdningen til "heavy duty" artilleri. Da atomladningen var i stand til å "pakkes" ganske kompakt, ble artilleri av konvensjonelle kaliber superkraftig.

Bygge "Babylon"

Prosjekter for ultra-langdistansevåpen fortsatte å dukke opp etter andre verdenskrig. I 1946 ble et prosjekt med en 562 mm pistol på en selvgående og jernbaneinstallasjon diskutert i USSR. Et aktivt rakettprosjektil som veide 1158 kg ble avfyrt fra en relativt kort løp med en rekkevidde på opptil 94 km. En direkte forbindelse med den tyske utviklingen på slutten av krigen er åpenbar - prosjektet ble presentert av en gruppe fangede tyske designere. Ideen om ultra-langdistanse granater for marinevåpen var fortsatt i live. Et prosjektil som veier 203,5 kg, utviklet i 1954 for 305 mm SM-33 kanonen, ville nå en rekkevidde på 127,3 km ved en starthastighet på 1300 m/s. Khrusjtsjov bestemte seg imidlertid for å stoppe arbeidet med marine og land tungt artilleri. Den raske utviklingen av missiler, som det så ut da, satte en stopper for ultralangdistansevåpen. Men flere tiår senere begynte ideen, etter å ha tilpasset seg nye forhold og teknologier, å gjøre sin vei igjen.

Den 22. mars 1990 ble professor J. W. Bull, en fremtredende spesialist i rakett- og artilleriteknologi, drept i Brussel. Navnet hans ble viden kjent i forbindelse med det amerikansk-kanadiske prosjektet HARP ("High Altitude Exploration Program"), som brukte ideene til Vern, Oberth og von Pirke. I 1961, i en tid med generell "rakettmani", i forskjellige deler av Amerika og Karibia, ble det installert kanoner konvertert fra marinevåpen - for eksperimentell skyting i store høyder. I 1966, ved hjelp av en konvertert 406 mm kanon installert på øya Barbados, var det mulig å kaste et sub-kaliber prosjektil - en satellittprototype - til en høyde på 180 km. Eksperimentørene var også overbevist om evnen til å skyte på en avstand på 400 km. Men i 1967 ble HARP dekket - baner med lav jord var allerede vellykket mestret ved hjelp av raketter.

Bull tok opp mer "daglige" prosjekter. Spesielt arbeidet hans lille firma Space Research Corporation for å forbedre den ballistiske ytelsen til feltartillerivåpen i NATO-land. Bull jobbet for Sør-Afrika, og for Israel og for Kina. Kanskje "mangfoldet" til kundene ødela forskeren. Både Mossad og den irakiske spesialtjenesten er anklaget for drapet hans. Men uansett er han knyttet til arbeidet med et prosjekt kjent som «Big Babylon». Historien om professor Bull og «Big Babylon» ble til og med grunnlaget for spillefilmen «Dommedagskanonen».

Det antas at Saddam Hussein beordret Bulle til å utvikle den irakiske ultralangdistansepistolen kort før slutten av Iran-Irak-krigen for å bekjempe Iran, med tanke på muligheten for å beskyte Israel. Imidlertid ble kanonen offisielt "servert" som en del av romtemaet - som et billig middel for å skyte opp satellitter i bane.

Kaliberet til superpistolen skulle nå 1000 mm, lengde - 160 m, skyteområde - opptil 1000 km med et konvensjonelt prosjektil og opptil 2000 km med aktivt-reaktivt. Blant de forskjellige versjonene av Big Babylon-apparatet var det også en flerkammerkanon, og et to- eller tre-trinns rakettprosjektil avfyrt fra kanonløpet. Pistoldeler ble bestilt under dekke av utstyr for oljerørledninger. Konseptbeviset ble angivelig utført på en 350 mm kaliber, 45 m lang prototype "Little Babylon" bygget i Jabal Hanrayam (145 km fra Bagdad). Kort tid etter Bulles attentat beslagla det britiske tollvesenet en forsendelse med presisjonsproduserte rør - de ble ansett som deler for konstruksjonen av en pistol.

Etter Gulf-krigen i 1991 viste irakerne FN-inspektører restene av det som antas å være "Lille Babylon", og ødela det deretter. Faktisk var det her historien sluttet. Med unntak av kanskje i 2002, da aggresjonen mot Irak ble forberedt, gjenopptok pressen å snakke om "Saddams superpistol" som er i stand til å skyte prosjektiler med "kjemiske, bakteriologiske og til og med kjernefysiske" fyllinger. Men under okkupasjonen av Irak ble det tilsynelatende ikke funnet spor av "Babylon", så vel som masseødeleggelsesvåpen. I mellomtiden viste det effektive og billige "ultra-langdistanseartilleriet" i den "tredje verden" seg ikke å være supervåpen, men mengder av emigranter, blant dem kan man enkelt rekruttere gjerningsmenn til terrorangrep eller deltakere i pogromer.

I 1995 publiserte den kinesiske pressen allerede et fotografi av en 21 m lang pistol med en estimert skytevidde på 320 km. Kaliberet på 85 mm indikerte at dette mest sannsynlig var en modell av den fremtidige pistolen. Hensikten med den kinesiske kanonen er forutsigbar – å holde Taiwan eller Sør-Korea under trusselen om beskytning.

ABM-systemer og en rekke traktater som begrenser bruken av missilvåpen gjelder ikke artilleri. Det korrigerte prosjektilet til en ultralangdistansepistol, sammenlignet med et missilstridshode, er både et billigere produkt og et mål som er vanskelig å treffe. Så i historien til supervåpen kan det være for tidlig å sette en stopper for det.

Semyon Fedoseev | Illustrasjoner av Yuri Yurov


Topp