Электромагнитная пушка становится системой вооружения, страница 2

В конце 1930-х годов К. Джастроу опубликовал значительно более критические замечания. Они появились в предисловии к теоретической монографии Е. Рогге: "Я обратился к проблемам, связанным с электромагнитной пушкой, в научном обсуждении в своей рабочей группе по "оборонным техническим средствам" германского общества военной политики военной науки, так как в последние годы попытки улучшить тактико-технические данные огнестрельного оружия снова и снова обращают внимание на использование электрического тока. Большие надежды связывание этой возможностью, в частности, США и Россия. Следующие испытания показывают ... невозможность реализации этого предложения" (5). Тем не менее, весной 1944г. доктор Иоахим Хэнслер и главный инспектор Бунзель выполнили исследования по пушке катушечного типа (6,7). На Хиллерслебенском испытательном полигоне в Магдебурге, в тщательно отгороженном гараже, они провели испытания стрельбой малокалиберного (10 мм) устройства, предположительно состоящего из множества катушек, стрельба велась по броневым плитам. Источники энергии включали автомобильные аккумуляторные батареи, конденсаторы (емкости) и электрогенераторы. Но испытания были безуспешными и через полгода были прекращены. В 1970-е годы ученые оказались более удачливыми. Во время испытаний одноступенчатой пушки катушечного типа, проводимых в институте Эрнста Маха в Вейле-на-Рейне в 1970г., Хас и Циммерманн разогнали металлическое ядро массой 1,3 г до скорости 490 м/с. В 1976г. в Советском Союзе Бондалетоз и Иванов разогнали металлическое ядро приблизительно такой же массы до скорости 4,9 км/с     (8,9). Металлическое ядро подвергалось чрезвычайно быстрому ускорению, такому быстрому, что оно, вероятно, недоступно для: орудийного применения.

    Рельсовая пушка

Рельсовая пушка, показанная на рис. 2, является еще одной формой электромагнитной пушки. В принципе, она состоит из двух параллельных рельсовых направляющих; снаряд скользит между ними. Когда источник тока подсоединяется к рельсовым направляющим, ток проходит через одну рельсовую направляющую к снаряду, через проводящий якорь в основании снаряда к другой рельсовой направляющей и снова в другом направлении через другую рельсовую направляющую. Ток создает магнитное поло, которое действует силой Лоренца "F" на ток, проходящий через якорь, и таким образом разгоняет снаряд.

Рис. 2.            Рабочий принцип рельсовой пушки: 1 - ток; 2 - соединительные части; 3 - снаряд; 4 - рельсовые направляющие; 5 - магнитное поле; F- сила Лоренца.

Преимущества и недостатки