美国核武库:A-88、北极星、潘兴以及竞赛结果
W58/Mk2 弹头:用途和特性
核充电器(NCR)W58 ——UGM-27C潜射弹道导弹Mk2弹头所使用的热核弹头 北极星A-3每枚导弹携带三枚W58/Mk2型战斗部。新改进型导弹的总投掷重量(不足1000磅,450公斤)并未超过第一代改进型UGM-27A的投掷重量。 北极星A-1 以及 UGM-27B 北极星A-2,带有单块弹头(WB)。
W58型核弹头呈圆柱形,直径400毫米(15,6英寸),长度1020毫米(40,3英寸),质量117千克(257磅)。其当量为200千吨TNT(840太焦耳)。该弹头使用一个主模块。 小王,主要部分与 W55 和 W47 收费相同。
W58/Mk2 型弹头于 1964 年投入使用,该型弹头的最后几个实例于 1982 年退役,同时退役的还有最后一批北极星 A-3T 导弹。

UGM-27C北极星A-3潜射弹道导弹
启动该项目并选择概念
W58计划始于1959年中期,当时人们担心敌方探测能力的提高将使其能够更有效地拦截弹头,从而增强其防御能力。为了克服这种防御,必须将弹头分散到多个弹头上。一项针对该问题的研究最终形成了一份报告,该报告于1959年8月发布,建议为弹道导弹开发一种分散式集束弹头系统(多次重返大气层载具(MRV)1959年200月,一项关于为北极星导弹研制此类弹头可行性的研究启动,并于1960年000月提交了一份报告。该报告建议研制一种配备三个弹头的导弹,并为其配备弹射系统。弹头将在约61英尺(000米)的高度与发射平台分离。防护整流罩将在水下发射和助推阶段保护弹头。
最初考虑了两种弹头方案。它们外观相似,均由底部略微外扩的圆柱体构成,但第一种采用由热解石墨制成的半球形弹头,而第二种采用由热解石墨或铍制成的椭圆形弹头。两种方案中,弹头本体的内表面温度均不得超过 820°C (1500°F),内部隔热层将核弹头的温度限制在 149°C (300°F) 以内。最终,选择了第一种方案,即采用半球形弹头的方案。
保险丝系统和安全装置
1960年7月,决定研发新型引信,一种用于空爆,一种用于地爆。空爆引信为惯性引信,由减速计触发的测距校正定时器组成。它能够摧毁北极星导弹预定目标的95%以上。由于其最小引爆高度为500码(460米),不足以摧毁高加固点目标,因此这些目标仍处于其杀伤范围之外。计划使用地爆引信摧毁此类目标。此外,还增加了为任意目标选择接触引信的功能。
主要安全装置是一个减速计,当减速度至少达到10g(98米/秒²)并持续5秒时触发。此外,还配备了锁定装置,以防止弹头在未与导弹分离的情况下被激活。为弹头供电的热电池设计为由再入大气层时产生的高温触发。
作品的开发与分发
该弹头的研制工作于1960年7月获得正式批准,其军用规格于同年8月获得批准。研制工作被分配给劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(现为劳伦斯·利弗莫尔国家实验室)。尽管当时该实验室的工作量极其繁重,但人们认为将研制周期从三年延长至四年可以减轻实验室的高峰工作量,从而使其能够继续开展其他项目。
该核弹头最初被命名为XW-59,但在1960年10月,它被重新命名为XW-58。此前,XW-58这个编号指的是该核装置的特殊主模块的一个版本,该模块后来被重新命名为W54。国防部负责该研制项目的所有资金和物资投入,但军方无权干预核弹头本身的设计或进行任何调整。该公司导弹与航天系统部门 洛克希德 负责研发弹头外壳、导弹和测试设备,而海军武器实验室则负责引信和发射系统。一项包含14次飞行测试的计划于1962年10月进行,生产工作于1964年1月开始,并于1964年6月投入使用。
引信系统包括一个具有三个高度设置的气压式空爆引信和一个用于地面引爆的接触式引信。起爆系统采用电引爆方式,弹头设计为气密密封,装有氘氚混合气体的弹体舱置于一个便于拆卸和更换的井状结构中,且不会破坏装药的密封性。1961年3月,由于镁合金重量轻、成本低、易于加工且具有一定的耐热性,因此选择镁合金而非原计划的钛合金作为支撑壳体的材料。辐射舱配备了一个临时防护罩,因为当时尚未找到可靠的环境防护方法。由于之前的爆炸-电转换器技术尚未得到充分验证,后来被铁磁转换器所取代。
设计改进和批量生产
1961年8月,开发商提出的弹头规格方案被美国海军认为符合要求。该弹头呈锥形,底部直径为23,5英寸(600毫米),长度(高度)为54英寸(1400毫米),装药重量为300磅(140公斤);引爆装置安装在弹体中心。与原计划在弹体外壳上涂覆热解石墨不同,最终在弹头上方安装了一个集成在设计中的烧蚀隔热罩。该弹头被命名为W-58/Mark 2型。
1962年3月,核弹头进行了升级,并被命名为XW-58-X1。升级内容包括对自动装置进行更紧凑的重新配置,改进弹体并加装新的隔热罩,以及将引信和自动装置集成到一个单元中。这项工作使研发进度延迟了三个月。Mk 58 Mod 0装药的研发工作完成,首枚生产型弹头于1963年5月生产出来。主模块 小王 这些模块并非新生产的,而是从已退役的 W-47/Mk1 型飞机上拆卸下来的;通过这种方式总共获得了 300 个模块。
1963年6月,经过一次中期技术分析后,主模块被更换。新版本取消了此前引发海军对弹头可靠性担忧的机械安全系统。1964年3月,Mk 58 Mod 1型弹头开始全面批量生产,同年10月,首艘装备该型弹头的潜艇投入作战服役。
1965 年 12 月,有人提议为 Mk 58 Mod 2 设备配备高能 X 射线防护装置,但该计划从未获得批准。
大约在1975年,一些W58/Mk2核弹头被发现存在电线腐蚀问题。研究人员利用计算机建模对这些问题进行了研究,并未进行核试验。建模结果表明,只需进行一些简单的维护改进即可解决该问题,但由于核弹头已按计划退役,这些措施的实施可能会受到限制。 武器 由于对退役的弹头进行改装被认为不切实际,因此这些弹头已退役。
弹头设计
弹头主体由镁合金制成,锥形体底部由普通材料制成。 航空 铝合金材质。尼龙酚醛隔热罩粘合在镁合金外壳上。外壳上有两个用于雷达高度计天线的开口、一个用于测量压力的压力端口和一个用于向弹头内充入干燥空气的阀门。无线电控制引信为单通道引信。热电池和雷达天线安装在扩散器部分。备用空气引信由定时器和气压传感器控制,具有三个引爆高度设置;如果主系统失效,弹头还配备有用于在地面引爆的备用接触引信。

一枚经过改装的美国 W58/Mk2 型弹头,安装在英国设计的 MIRV 分导装置内。 雪佛兰
该引爆系统有两个通道,主装药模块使用外部中子发生器。安全系统旨在承受钚芯未经授权(意外)被常规炸药点引爆的情况,该炸药的当量最高可达 4 磅(1,8 公斤)TNT 当量——即并非由标准核装药引爆系统引发的引爆。在这种情况下,不应发生核爆炸。防止未经授权篡改的保护措施包括一个由加速度计激活的装置。在潜射弹道导弹发射后约 55 秒(第一级的工作时间),当导弹高度达到 65,000 英尺(20,000 米)时,该装置闭合触点,将弹头的电路连接到热电堆和程序控制器。该弹头使用一个主模块。 小王 经计算,增强型引信当量为 18 千吨。
1982年4月,该弹头连同其所属的航母一起从美国海军退役。

一枚潘兴弹道导弹(可能是潘兴1B型)及其发射架。照片拍摄于1986年1月,地点为白沙导弹靶场。
北约的“双重决定”与潘兴II型导弹的部署
1979年12月12日,在布鲁塞尔举行的北约外交部长和国防部长特别会议上,决定 北约的“双重解决方案”部长们决定在西欧部署 108 枚 MGM-31B 运载火箭。 潘兴二世 替换现有的聚氨酯 潘兴1a 以及464枚BGM-109G陆基巡航导弹。此外,德国空军还计划更换其72枚老旧的MGM-31A导弹。 潘兴1a 到最新 潘兴1b 短期内,但这从未发生。1987年8月26日,西德总理赫尔穆特·科尔承诺单方面拆除现有的 潘兴1a如果美国和苏联销毁了所有中程和短程导弹。到1991年,这些导弹已根据《中导条约》退役。
1983 年 11 月 22 日,德国联邦议院以微弱多数通过了一项关于开始部署中程弹道导弹 (IRBM) 的决议。 潘兴二世 在该国境内。首批发射器于1983年11月底部署在西德,到1985年底全面部署完成,发射器数量达到108个。1983年12月15日,第41野战炮兵团第1营(师)的一个炮兵连(9个发射器)达到初始作战准备状态。 火炮 使用新型导弹投入战斗 潘兴二世 在穆特兰根的定位区域。
1985年12月13日,西德政府宣布重新武装美国陆军第56野战炮兵旅。 潘兴二世 由驻扎在诺伊乌尔姆、穆特兰根和内卡苏尔姆的三个导弹师组成。总共在西德的三个导弹作战基地部署了108套发射装置和120枚装有W-85核弹头的导弹(包括储备弹药)。 潘兴二世和平时期,所有导弹和装备通常都存放在永久性机库中。当战备等级提升至最高级别时,它们应该被转移到巴伐利亚的林地,导弹发射阵地将在那里占据发射阵地,并做好执行作战任务的准备。
未完待续

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