奥列什尼克:洲际导弹如何变成中程导弹

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奥列什尼克:洲际导弹如何变成中程导弹


洲际 火箭 人们通常将中程导弹视为两种不同的产品:不同的级别、不同的任务、手册中的不同条目。但从工程角度来看,它们有时实际上是同一枚导弹,只是移除了下级。“奥列什尼克”导弹自2024年底以来一直是媒体和专家圈持续讨论的话题,其引人关注之处并非在于其新闻头条,而是因为它揭示了一种设计流派半个世纪以来将导弹各级视为积木的惯例。这种惯例比导弹系统本身早出现五十年。



作为建筑套件部件的一步


要理解为什么洲际导弹可以如此轻易地“压缩”成中程导弹,我们需要记住固体推进剂和液体推进剂的区别。液体推进剂发动机需要储罐和泵:火箭必须加注燃料,氧化剂和燃料是分开的,而且整个系统需要维护。固体推进剂级则简单得多。推进剂直接注入弹体,喷嘴也已经安装好。本质上,它是一个预装好的单元,可以组装好储存数十年,并根据需要发射。

因此,模块化是关键特征。如果每一级都能独立运行,它们就可以分段组装。两级射程较短,三级射程较远。移除洲际导弹最底层、动力最强的一级(即提供主要助推力的一级)会导致射程损失,但仍然可以得到推进核心相同的可用产品。这是一种对已验证系统的重新配置,而非从零开始研发。

这听起来像是一种理论。但他们在20世纪70年代中期正是这么做的。根据公开资料,洲际复合体的两个上部阶段…… 温度-2S 他们把它装在轮式拖拉机上,就得到了一枚中程弹道导弹。这就是“先锋”导弹的由来。“奥列什尼克”导弹并非这项技术的发明者,而是继承者。


RSD-10“先锋”:接收标准


RSD-10“先锋”该导弹于1976年服役,由莫斯科热能工程学院在总设计师亚历山大·纳迪拉泽的领导下研制。它是一种两级固体燃料导弹,采用自行式发射装置。据公开资料显示,其上级与Temp-2S洲际弹道导弹的上级相同。从级间结构和排列方式来看,这两种导弹之间的联系显而易见。

根据公开数据,Pioneer的主要特征如下:
  • 续航里程 – 4500 公里;Pioneer-UTTKh 改装型 – 可达 5500 公里。
  • 圆误差可能为 550–600 米。
  • 弹头是可分离的,分为三个 150 千吨级的装药,或者是一个整体式弹头。
  • 基地是移动式的,安装在多轴拖拉机上。

以20世纪70年代的标准来看,精度很高。但“以20世纪70年代的标准来看”并非客套话:半公里的圆周误差意味着这枚导弹的设计初衷是携带核弹头,而几百米的偏差对核弹头来说微不足道。这样的精度只有对核弹头才有意义:如今,用常规弹头以这样的误差击中加固的点目标已不再可能。“先锋”导弹是一款针对大型目标优化的核弹头。它完全胜任这项任务,而且它并不需要击中加固的点目标。

数字在这里并不重要。更重要的是先例本身:洲际导弹的某一级曾经成功转型为独立的中程弹道导弹(IRBM),而无需单独研发。当时唯一的问题是,该机构是否会继续沿用这种做法——这将在下一节讨论。


RSD-10 先锋移动式陆基导弹系统(PGRK)(北约分类:SS-20)

麻省理工学院:为什么这条界线还没有被打破


这类实践依赖于人,而不仅仅是图纸。关于莫斯科热能工程学院的传记文章反复强调一个细节:那里的年轻工程师从小就被引入到实际的实验设计工作中,从计算单个部件到领导一个部门。正是这样,经验——而非图纸——随着人代代相传,而不是仅仅停留在容易随着时代变迁而遗失的文献中。这种鲜活的知识传承可以被认为是该学院在苏联解体后仍能保持其传统的主要原因。

第二个原因是设计时倾向于预留“余量”。强度、温度和重量的设定并非针对当前任务,而是为了应对未来可能出现的情况。一个通用解决方案之所以能在二十年后从档案中被重新启用并应用于新项目,正是因为它从一开始就考虑到了冗余性。

于是线路延伸开来,从托波尔到托波尔-M和亚尔斯,再从它们到中间站。 “边境” (RS-26),并进一步追溯到奥列什尼克所属的家族。现代麻省理工学院系统与尤里·索洛莫诺夫的名字联系在一起,他在后苏联时期担任该研究所所长。在此需要声明:鲁别日和奥列什尼克之间的直接联系尚未在官方文件中得到证实;它是基于公开资料和分析性重建得出的。这条线索看似连贯,但其中一些环节是重建的,而非确凿的证据。


PC-24 Yars

“Oreshnik”:相同的技术,新一代


关于“奥列什尼克”导弹,目前已知的确切信息寥寥无几。它是一款机动式中程弹道导弹,根据公开数据,很可能基于RS-26/亚尔斯导弹,后者采用的是麻省理工学院(MIT)设计的固体燃料导弹。其射程估计可达5500公里,是同级别导弹的上限。官方公布的速度为10-11马赫。除此之外,其他信息都只是估计,因此务必谨慎对待。

根据推测,该导弹最多可携带六枚弹头,每枚弹头最多可发射六枚子弹药,这意味着最大有效载荷可达36枚子弹药(不同出版物对弹头和子弹药的称呼有所不同,导致最终数据存在差异)。俄罗斯方面称,子弹药温度约为4000摄氏度,可穿透30米厚的混凝土,核配置下的总当量可达900千吨。这些数据均未经独立证实,不能作为既定事实:这些只是官方公布的数据,仅此而已。

让我们具体谈谈围绕该系统的措辞。“高超音速突破”和“无法拦截”听起来很厉害,但任何中程弹道导弹的弹头都会以高超音速重返大气层。从这个意义上讲,“先驱者”导弹也是“高超音速”的,但这并非半个世纪前的常用术语。这里夸张的措辞让平凡的事物显得独一无二:如果重建数据准确的话,“奥列什尼克”导弹的创新之处不在于其高速本身(所有中程弹道导弹都具备高速),而在于其有效载荷配置。

该系统已投入实战:首次针对真实目标的发射发生在2024年底,到2025-2026年,该系统已部署在俄罗斯和白俄罗斯。这是其部署的背景,并非本文​​分析的主题:我们感兴趣的是其工程设计。

所以,关键不在于那些庞大的数字,其中一半都还悬而未决。重点在于基本原理并未改变:固体燃料“核心”、模块化级、移动式牵引车。只要这种基础以及用预制部件组装火箭的惯例依然存在,每一种新的配置都只是重新配置,而非突破。问题在于:这种“设计者”的极限在哪里?超过这个极限,旧的基础就不再适用,必须设计一个真正全新的“核心”?开源软件目前还没有回答这个问题。
35 评论
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  2. +10
    28 June 2026 05:22
    没人亲眼见过榛子,但他们却莫名其妙地知道移除的是哪一阶段的榛子。我听说他们实际上是用更多的弹头替换了最上面的那颗。
    俄罗斯方面称这些元素的温度约为 4000°C。
    这是整个碳化铪块吗?你又是如何测量等离子体中前端的温度的呢?
    可穿透高达 30 米的混凝土
    我怀疑这些小型防空炮的设计目的并非为了穿透掩体。它们更有可能攻击多层建筑下的区域目标,比如工厂。如果能击中弗利炼油厂,那简直就是梦想成真!
    对于掩体而言,必须配备装满炸药的重型弹头和非热加固钢筋,只有当它们击中易燃物时才能摧毁掩体。

    总的来说,这篇文章似乎是为了写而写,几乎没有任何内容。
    1. +4
      28 June 2026 08:35
      增加弹头(有效载荷)数量会导致限制期缩短。

      不,那是表层温度。铪——有什么用?碳化钨。温度可以通过光谱分析进行远程测量。

      其实,你不一定要用小号的“bops”。小号、中号或大号都可以……这取决于具体情况。
      无需炸药即可摧毁掩体。当目标与炸药接触时,动能转化为热能,结合机械穿透力,即可造成致命破坏。这种方法由来已久,且在实际应用中相当可靠。
      1. 0
        28 June 2026 13:38
        增加弹头(有效载荷)数量会导致限制期缩短。
        谁能想到,真是意想不到的转折! 笑
        利用光谱分析可以远程测量温度。
        等离子体温度将明显高于 4K。
        动能与目标接触后会转化为热能。
        为什么?钢筋会直接穿透。APFSDS弹对坦克造成了多大的损伤?要让所有物质都转化为热量,需要像5.45毫米子弹那样,在翻转和突然减速的情况下产生冲击效果。
        1. 0
          28 June 2026 13:58
          等离子体温度高于 4 K,而碎片元素的温度则更低。如果已知等离子体温度、等离子体密度以及碎片元素材料的密度和比热容,则可以计算出精确值。

          如果钢筋没能穿过目标,而是卡在目标里完全停止了呢?或者如果从上方遭到攻击,它会直接穿过整个星球吗?它仍然会受到制动,完全制动。而且它的速度和质量都比坦克的尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS)更高。这个比喻并不完全恰当。

          一次成功的命中将对坦克造成严重破坏,包括油箱、发动机和弹药等部件。从外面看可能只是一个小洞,但里面……
          1. 0
            28 June 2026 14:13
            引用:Illanatol
            等离子体温度高于 4 K,而碎片元素的温度则更低。如果已知等离子体温度、等离子体密度以及碎片元素材料的密度和比热容,则可以计算出精确值。

            这一切都是空谈,没有人会在意蒸发瞬间边缘的温度。
            引用:Illanatol
            如果钢筋没有完全穿透,而是卡在目标物中完全停止了怎么办?

            它会将剩余的能量转移到它所接触的任何物体上,例如掩体底部或其下方的岩石。
            引用:Illanatol
            是的,它的速度比坦克用的APFSDS弹要快,重量也更重。

            一般来说,APFSDS弹存在一个问题,即一旦速度达到2公里/秒,其穿甲能力就不会再提高了。 请求
            引用:Illanatol
            如果命中,坦克将遭受 BOPSA(油箱、发动机、弹药,以及最终)的严重损坏。

            嗯,如果掩体路径上有弹药架和柴油桶,那确实,我就是这么写的。但如果是一个有风扇、食物的房间,或者只是一条走廊,那么爆炸半径大致与装甲运兵车的长度相同。
            1. +1
              29 June 2026 13:24
              如果没有案件,讨论它有什么意义呢?

              动能转化为热能的转移=爆炸!

              你为什么认为穿甲能力如此重要?“榛子”火箭炮又不是用来攻击坦克的。它可以穿透混凝土墙,还能抵御热能冲击波(毕竟它有很多弹丸)。

              没错,一根重达数十公斤的金属棒,被加热到几千度,然后继续升温,变成一团炽热的金属蒸汽(悬浮液),体积膨胀数倍,最终导致爆炸……你确定你想靠近它吗?但如果这根金属棒是用贫铀(军用级,而非实验级,而且确实是用铀制成的)制成的,贫铀粉末燃烧效果极佳,那对敌人来说可就真是个大麻烦了。
    2. +8
      28 June 2026 08:58
      没有人真正见过榛子树,但他们却以某种方式知道自己是从榛子树的哪个阶段摘取的。
      + + + + + + +
      我再告诉你更多。99,9%的火箭评论员(无论火箭大小)都没见过火箭实物。(我也没见过。)90%的人甚至连用雪茄烟筒和赛璐珞做的自制火箭都没发射过。80%的人不懂火箭推进原理。不过,在维基百科和禅宗盛行的时代,这都不是问题。:)
      最重要的是要发表评论。
      1. 不过,有些人对导弹还是有所了解的。他们是导弹营的前军官。就连我这个在作战导弹连服役的士官,也了解整个发射过程:从发射场的地理位置、目标捕获,甚至到升空。我们甚至还学习过液体推进剂火箭的设计和运行原理。
      2. 0
        29 June 2026 10:46
        Quote:死神
        大约 90% 的人甚至没有发射用雪茄筒和赛璐珞制成的自制火箭。

        气动液压火箭算吗?就是那种先注满水,然后充气,翻转过来,最后松开塞子的火箭? 眨眼
    3. 所以,这枚“老式导弹”的精度果然不高。如果换成非核版本,会不会像核弹头那样,把无数“撬棍”散落在目标区域?唯一的解决办法就是给它装上核弹头。以上只是一些猜测。
      1. 0
        28 June 2026 13:39
        考虑到目标的范围和大小,这种可能性很大。常规核弹头打击目标通常是区域性的,但大多数核弹头打击目标也是区域性的,而非精确打击。而且,使用多个弹头可以提高命中目标的概率。
        核武器和非核武器的“疯子”既有,将来也会有,这很正常。顺便一提,洋基队也认为这种做法很合理,并且正在(或已经)建立他们自己的类似体系。
      2. 0
        28 June 2026 13:40
        导弹本身并不提供精度,而是弹头;导弹只决定弹道。
        1. 0
          29 June 2026 13:29
          不,这里指的是导弹。导弹的分割发生在击中目标之前,也就是导弹下降的过程中。分割是渐进的,首先分割成几个弹头(在这个阶段可以进行修正),然后弹头分批释放弹杆。此外,还可以为弹头配备高超音速弹头,这种弹头可以进行可控的主动飞行直至最后,从而提高精度并将被导弹防御系统拦截的可能性降至零。
          1. 0
            29 June 2026 14:23
            火箭燃烧几分钟后,就只是进行修正。在奥列琴斯克,分离不是在下降之后开始,而是在最后一级燃烧完毕之后。或者你也把助推级算作火箭,而且还是老式的苏联助推级?
          2. 0
            7 July 2026 09:19
            据我了解,“榛子”导弹的独特之处在于,它的各模块在突破大气层后立即分离,而不是在击中目标前才分离。这意味着助推阶段使得运载火箭在助推阶段几乎不可能被拦截,尤其是在其弹道陡​​峭的情况下。导弹的助推阶段很短,脱离大气层后立即分离,可能先分成六个模块,然后再分成另外六个模块,每个模块稍后再次分离。这意味着在初始助推阶段(弹道坡度较缓)拦截像洲际弹道导弹这样的导弹的时间非常有限。一旦模块分离,使用现有手段就无法拦截了。我认为这才是关键所在,而不是它的材质或组装方式。
    4. +2
      28 June 2026 13:39
      来自亚历克斯的报价
      这篇文章似乎是为了写而写,几乎没有任何内容。

      这位“作者”简直太懒了,他订购了一篇关于人工智能缺陷版本的文章,其呈现水平“只适合 10 岁以下的智力障碍青少年阅读”。
      作者与此事毫无关系。他只是懒而已。
      1. +1
        29 June 2026 03:12
        作者甚至懒得让AI检查语法。“渗透”和“无关紧要”是另一回事。
  3. +3
    28 June 2026 05:42
    事实上,1976年,精度已经达到偏差不超过300米。那是一枚C型导弹。A型导弹的偏差已经达到不超过50米。目标是堪察加半岛、新地岛和太平洋。UR-100“匕首”导弹。当量150万吨。
    1. +3
      28 June 2026 10:33
      然而,公平地说,1976 年一枚“优秀”导弹的偏差不可能超过 50 米。影响导弹精度的因素太多了——从导弹设计到外部气象条件(发射区域、飞行轨迹、目标区域)。
      即使对于火炮而言,当射击距离超过 10000 米时,VD 也超过 60 米。
    2. +4
      28 June 2026 13:15
      Quote:五。
      1976年,精度已经达到偏差不超过300米,被授予C级。A C级是指偏差不超过50米。

      即使在 20 世纪 80 年代末,也没有 50 米这样的精度(圆概率误差 CEP),别胡编乱造。以“青年”洲际弹道导弹为例,其 10 枚核弹头的圆概率误差 (CEP) 均为 250 米。这是该导弹助推级总设计师在一次私人谈话中透露的信息。与此同时,美国宣称 MX 洲际弹道导弹的圆概率误差为 110 米(在 20 世纪 80 年代末的一系列测试中)。最近的测试显示圆概率误差为 90 米,但这仅仅是官方宣称;美国喜欢夸大其产品的性能指标。如今,洲际弹道导弹和中程弹道导弹的精度已经显著提高,洲际弹道导弹的精度甚至可能达到 50 米。
      Quote:五。
      目标包括堪察加半岛、新地岛和太平洋。UR-100“匕首”核弹。当量150万吨。

      这种精度可能是在一次测试中实现的,也可能是六枚弹头中的一枚命中目标后实现的(如果它是UR-100UTTKh“匕首”导弹)。它的精度/圆概率误差约为350-250米。早期的单弹头型号精度较低,但也在500米以内。
      作为参考,KVO 是通过收集偏离瞄准点最大的模块的统计数据计算得出的。您可能指的是所有发射中最成功着陆的那个模块。
      1. 0
        28 June 2026 14:47
        我曾在战略导弹部队的一个发射大队服役。每当师属部队进行训练发射时,他们都会公布目标命中标记。超过300米的圆周误差非常罕见。通常情况下,命中率能达到5米或4米。作战部队则以精准度为目标;他们因此获得勋章、奖章和晋升。有些人服役25年,却从未发射过导弹。这简直就像中了彩票一样。 hi
  4. -4
    28 June 2026 06:36
    所以,结果发现并没有什么新东西,“奥列什尼克”其实是老式苏联“少先队员”的现代化版本。好吧,至少他们做到了。
    1. +4
      28 June 2026 13:34
      Quote:范范
      结果发现并没有什么新东西,奥列什尼克号其实是老式苏联少先队员的现代化版本。

      不,只是作者对这个主题的基本知识一窍不通,却被要求“写点什么”,但他太懒了,就命令人工智能随便写写,还特意注明“适合10岁以下儿童阅读”。否则,这样一篇充满幼稚、陈词滥调、语无伦次和无能的文章……是不可能写出来的。
      “奥列什尼克”是一款重型中程弹道导弹,以“鲁别日”洲际弹道导弹为基础,去掉了第三级助推器,射程5500-6000公里,可携带六枚6亿吨级核弹头。它还采用了“鲁别日”洲际弹道导弹的第一级,射程可达150​​2000米,并可携带36枚核弹头,每枚核弹头当量可达150万吨。在南方机械制造厂首次使用惰性弹头进行实战测试后不久,所有这些信息就已经在论坛上被讨论过了。
      Quote:范范
      谢谢,至少你能做到这件事。

      不仅如此,还会有更多新产品问世。或许鲁别日导弹本身会是新产品,但就目前而言,亚尔斯导弹更为重要,而且可能很快就会推出更先进的版本(我认为它的代号是“凯德尔”)。但就目前而言,重型和轻型中程弹道导弹才是最重要的。轻型弹道导弹已经包括射程1200-1300公里的伊斯坎德尔-1000,射程2000-2500公里的两级伊斯坎德尔-M导弹可能很快就会出现,还有配备更强大助推器、射程2000-2500公里的锆石GC导弹。这并不难;所有必要的部件都已到位,并且正在批量生产。
      Quote:范范
      谢谢,至少这个。

      不仅如此,还有一系列新型短程、中程和远程巡航导弹。其中射程最远的巡航导弹BD VB射程达7500公里。海陆两用巡航导弹“口径-M”(直径650毫米)射程同样为7500公里,其核弹头当量高达2万吨(弹头总重400公斤)。这两款BD巡航导弹均已服役。
      Quote:范范
      没有什么新内容。

      请求 你可能更清楚这一点。
      1. 奥列什尼克是苏联早期先锋队的现代化版本。

        现代化指的是对硬件或金属制品进行改进。根据协议,先驱者系列火箭在戈尔巴乔夫时期被废弃。即使先驱者系列火箭重新投入生产,它也将与之前的火箭有所不同,因为工厂技术和设计院校都在不断进步。
        1. +1
          28 June 2026 16:30
          没错。虽然它们在意识形态和级别上都很相似(都是携带多枚核弹头的重型中程弹道导弹),而且都基于轮式、未铺设路面的运输枢纽基地。
      2. +1
        28 June 2026 16:24
        引用:贝亚德
        海基和陆基巡航导弹“口径-M”(直径650毫米)的射程
        这种口径的鱼雷发射管不是已经过时了吗?它曾用于第二代和第三代潜艇,但新型潜艇显然不再使用这种口径的发射管了。
        还是我弄错了?
        1. +1
          28 June 2026 17:20
          这些巡航导弹(直径650毫米)是专门为现代化苏联制造的攻击型核潜艇(SSN)研制的。但原则上,未来在新型攻击型核潜艇和非核潜艇上安装此类巡航导弹、水面舰艇发射单元以及垂直发射系统并非不可能。亚森级潜艇完全可以携带此类导弹,甚至未来的非核潜艇也可以。它们在展览会上再次亮相;继拉达级非核潜艇之后,这将是一个极具吸引力的解决方案——一艘小型、极其安静、低可探测性的非核潜艇,配备10套垂直发射系统(缟玛瑙、锆石、口径、口径-M)以及18枚通过标准(533毫米)鱼雷发射管发射的鱼雷和巡航导弹。其续航力为60天,水下续航力至少为15天(以先导舰拉达级为例)。
          苏联建造的潜艇(971型、945型和949型)最多可搭载12艘“口径-M”型潜艇。它们甚至可以从堪察加半岛的基地向整个美国西海岸发射导弹。无论如何,从楚科奇半岛基地部署的“先锋”型潜艇(航程5500公里)都能确保覆盖整个美国西海岸。理论上,它们可以从太平洋中部抵达美国本土。这赋予了它们在选择作战巡逻地点方面极大的灵活性。
          此外,这类巡航导弹可以安装在陆基发射装置上,例如“堡垒”导弹系统,因为它们的尺寸和发射重量与“缟玛瑙”导弹大致相同。对于水面舰艇(如果我们最终拥有了水面舰艇),这类巡航导弹也十分有用,因为它们射程极远,无需专门进行强行军前往发射阵地,也无需危险地靠近潜在敌人,同时还能确保射程。简而言之,它们绝非无用之物。更不用说还可以秘密地在海底部署这类导弹了。

          但不知何故,苏联制造的潜艇现代化改造计划进展并不顺利——结果发现比预期的要复杂得多,成本也高得多。因此,最终完成现代化改造的潜艇数量远低于原计划。建造新潜艇更具成本效益。 hi
          1. +1
            28 June 2026 19:49
            引用:贝亚德
            这种 BD 巡航导弹发射器也可以安装在未铺设路面的运输枢纽上,例如从堡垒导弹综合体发射,因为它们的尺寸和起飞重量与缟玛瑙导弹大致相同。

            采用脉冲喷气发动机的巡航导弹的尺寸与 V-1 巡航导弹的尺寸大致相同。
            图中所示为一台带有内部同轴进气口的柴油爆震无阀脉冲喷气发动机(DPuVRD)。
            采用内部同轴进气口的无阀柴油爆震冲压发动机的优点:
            - 提高柴油爆震脉冲喷气发动机的效率。
            - 由于没有容易烧毁的阀门,可靠性更高,使用寿命更长。
            - 便于维护的燃烧室喷嘴KS№4,用于直通式模式:
            喷油器 KS No. 4 位于柴油燃烧室喷油器 KS No. 1 的旁边。
            KS 2、3 号喷油器位于 1-1、2-2、3-3 区。
            KS 1、4 号喷油器位于 4-4 节。
            与 DPuVRD 的先前版本相比,区别在于:燃烧室 KS№2 的排气喷嘴比 KS№3 的排气喷嘴短。
            - 在 CS2 和 CS3 中同时发生燃烧和/或爆震波之后,CS #1 中的空气被 CS #2 和 CS #3 中流出的废气压力压缩(绝热或冲击压缩),这些废气从 CS2 和 CS3 指向排气喷嘴和 CS1。
            KS1喷入的燃料燃烧完毕后,KS1排出的废气同时流经KS2和KS3,进入它们的喷嘴。KS3的长排气喷嘴内会形成真空。
            由于压力差(KS3 长喷嘴内的压力低于进气口压力),KS2、KS1 和 KS3 通过 KS2 短排气喷嘴反向吸入新鲜空气。新鲜空气从 KS2 流向 KS1,然后再流向 KS3。
            注:
            - 进气口和喷嘴上的锯齿 - 用于降低噪音和减少雷达信号特征。
            超音速导弹悄无声息地接近目标。冲击波在导弹抵达(或飞越)目标上空后才会到达。
            与“锆石”高超音速导弹相比,配备这种柴油爆震无阀脉冲喷气发动机的巡航导弹(CM)价格更低。
            但是,与锆石火箭不同的是,它们不仅能够在冲压喷气模式下飞行于 10 至 30 公里的高空,
            这种导弹不仅能在低空(类似V-1)沿河床飞行,还能以脉冲喷气模式飞行,而且由于柴油爆震无阀脉冲喷气发动机效率更高,其射程比V-1更远。搭载DPJE的巡航导弹发射时,既可像V-1那样使用弹射器,也可借助粉末助推器以脉冲喷气模式发射。当速度达到800-900公里/小时,高度达到8-10公里时,DPJE切换到冲压喷气模式,并将飞行高度提升至30-40公里。之后,导弹要么俯冲攻击目标,要么下降到10-100米左右的低空,悄悄接近目标,脱离雷达探测范围。
  5. 0
    28 June 2026 07:00
    哦,作者因泄露国家机密正在接受调查。如果敌人读了VO怎么办? LOL
  6. +4
    28 June 2026 08:41
    关于“奥列什尼克”导弹,我们确切知道的只有一点:它是一种弹道导弹。
    +++++
    仅此而已!
    其他所有关于航程、速度和有效载荷的“专家”推测都纯属幻想。这完全是个人偏好和恐惧的问题。
    1. +6
      28 June 2026 09:18
      我从不评论我不了解的话题,只评论能源相关的话题(我曾在能源行业工作了15年)。而且即便如此,也只有在情况离谱到极点的时候才会发表评论。
      但是,在 VO 上认真讨论变电站、桥梁、战术和战略、炼油厂、现代科学成就、登月飞行、经济学、航空、作物前景等话题的专家数量之多,简直超乎想象。
      通常情况下,这些人都是同一批人?!
      网站上有一些人在各自的领域撰写有趣的文章并发表引人入胜的评论。他们不会干涉其他人(当然,除了偶尔闲聊,而且这种情况也很少发生)。
      此时,你已经在脑海中将网站上的用户分为“配得上乘坐马车的人”和“不配乘坐马车的人”,并把自己归入了合适的一方。:)
  7. 0
    29 June 2026 11:09
    Quote:阿列克谢RA
    Quote:死神
    大约 90% 的人甚至没有发射用雪茄筒和赛璐珞制成的自制火箭。

    气动液压火箭算吗?就是那种先注满水,然后充气,翻转过来,最后松开塞子的火箭? 眨眼

    图自己。
    在科技方面,你比我先一步。:)))
  8. 0
    29 June 2026 18:30
    液体发动机的关键在于储罐和泵:火箭需要加注燃料,氧化剂和燃料是分开的,整个系统需要维护。
    - 安瓿。例如“Sineva”。
  9. 0
    29 June 2026 22:37
    引用:Alexey Lantukh
    不过,有些人对导弹还是有所了解的。他们是导弹营的前军官。就连我这个在作战导弹连服役的士官,也了解整个发射过程:从发射场的地理位置、目标捕获,甚至到升空。我们甚至还学习过液体推进剂火箭的设计和运行原理。

    你达到了那0,1%的比例。我没说是所有人。
  10. -1
    7 July 2026 18:01
    目前来看,炒作远多于实际行动。他们原定于2024年底向南方机械制造厂(Yuzhmash)交付,但今年却以巨大的差距告终——就像是在谷仓上练习一样。这相当于一次价值10亿至20亿卢布的“演练”,甚至可能更高。这种武器实际上还不存在。作者说得没错——他们用设计师的方法把一枚大型导弹改造成了一枚小型导弹。但关键问题依然存在:中程导弹以高超音速进入大气层,然后弹头减速到5-6马赫——在这个速度下,很容易被拦截。“奥列什尼克”导弹据称速度达到10-11马赫——但这是在哪里实现的?在它进入的太空中,速度很容易更高。或者,它的弹头会与目标交会?如果是后者,它真的无法被拦截;目前还没有这样的武器。但它是如何将速度提升到“先驱者”导弹的两倍的呢?肯定有额外的助推器,否则不可能。所以,原来“奥列什尼克”导弹 = “先锋”导弹 + 一些额外的助推器。或者,也许这一切都错了,只是弹头更先进,数量更多。在视频中,当他们骚扰南方机械制造厂时,弹头到达的速度是5马赫,而不是10马赫。成本是另一个问题。当然,没人会公布价格,但网上流传着每枚导弹10亿到20亿美元的数字。再加上弹头、发射器、侦察、部署和掩护行动、安保、防空等等——成本更高。用这种武器攻击谷仓——这简直太离谱了。我想他们当时并不是在攻击谷仓,但他们确实击中了谷仓。原因可能是,在南方机械制造厂的弹头达到5马赫速度之后,他们今年尝试使用我上面提到的那个神秘的上面级。而现在,弹头的速度不同,而且基本上是等离子体。显然,制导系统失效了。虽然我承认,他们击中的距离不是5公里,而是1公里。无论如何,这种武器不会大规模使用。基本的5马赫版本能够击落导弹,而新版本,就像现任政府惯用的伎俩(例如“阿玛塔”、“海神”、“棋盘”、“PAK DA”、“A-100 Premier”等等),很可能仍在研发中。当然,还有上市价格的问题。这是非核版本。