Jump to content

История ракет

Ракеты, выводящие космический корабль "Дискавери" на околоземную орбиту в 2007 году.

Первые ракеты использовались в качестве двигательных установок для стрел и, возможно, появились еще в 10 веке во времена династии Сун в Китае . Однако более убедительные документальные свидетельства появляются только в 13 веке. Эта технология, вероятно, распространилась по Евразии после монгольского нашествия в середине 13 века. Использование ракет в качестве оружия до появления современной ракетной техники засвидетельствовано в Китае , Корее , Индии и Европе . Одной из первых зарегистрированных ракетных установок является пусковая установка для огненных стрел «осиное гнездо», изготовленная династией Мин в 1380 году. В Европе ракеты также использовались в том же году в битве при Кьодже . В корейском королевстве Чосон с 1451 года использовалась мобильная система залпового огня, известная как «Мунджонг Хвача ».

Ракеты в железном корпусе использовались Королевством Майсур ( майсорские ракеты ) и маратхами. [1] в середине 18 века, [2] [3] и позже были модифицированы и использованы британцами . Более поздние модели и усовершенствования были известны как ракета Конгрива и использовались в наполеоновских войнах .

Прекурсоры

[ редактировать ]

Самый ранний известный пример устройства, демонстрирующего «принципы, необходимые для полета ракеты», датируется около 400 г. до н.э., когда Архит , греческий пифагореец , привел в движение деревянную птицу по подвешенным тросам, используя пар в качестве топлива. Деревянный голубь был привязан проволокой к шесту. Когда пробка, содержащая пар, была выпущена, пар начал кружить голубя вокруг шеста. Примерно 300 лет спустя Герой Александрийский создал похожее «ракетное устройство», известное как эолипил , которое использовало пар в качестве двигателя. Сфера была установлена ​​на резервуаре с водой, который нагревался огнем, превращая воду в пар, который поступал в сферу по трубам. Пар выходил через две L-образные трубки на противоположных сторонах, заставляя сферу вращаться. [4] [5] [6] Эти устройства были описаны как «паровые ракеты», «проторакеты», в которых используются «принципы, необходимые для полета ракеты», а также «принцип действия-противодействия», который предшествовал настоящим ракетам. [5] [6]

Происхождение

[ редактировать ]
Ракета
Изображение ракетных стрел из Хуолунцзин . Левая стрелка читается как «огненная стрела» ( хо цзянь ), средняя — «оправа стрелы в форме дракона» ( длинный син цзянь цзя ), а левая — «полная огненная стрела» ( хо цзянь цюань ши ).
«Божественный огненный экран стрелы» из Хуолунцзин . Стационарная пусковая установка, вмещающая сотню огненных стрел. Он активируется механизмом, похожим на ловушку, возможно, имеющим конструкцию колесного замка.
Ракетная установка со стрелами «пчелиное гнездо» (yi wo feng 一窩蜂), изображенная в « Убэй Чжи» . Назван так из-за своей шестиугольной сотовой формы.
Руководство по хвача из Кукджо орье сёрье (1474 г.)

Датировка изобретения первой пороховой с порохом ракеты, иначе известной как огненная стрела , оспаривается. В «Истории Сун» изобретение приписывают двум разным людям в разное время: Фэн Чжишэну в 969 году и Тан Фу в 1000 году. Однако Джозеф Нидэм утверждает, что ракеты не могли существовать до XII века, поскольку формулы пороха, перечисленные в Уцзин Цзунъяо , не пригоден в качестве ракетного топлива . [7]

Ракеты, возможно, использовались еще в 1232 году, когда появились сообщения об огненных стрелах и «железных горшках», которые можно было услышать на расстоянии 5 лиг (25 км или 15 миль), когда они взрывались при ударе, вызывая разрушения в радиусе 600 метров. (2000 футов), по-видимому, из-за шрапнели . [8] Упоминается также, что «летающее огненное копье» с многоразовыми стволами использовалось при династии Цзинь (1115–1234) . [9] Зарегистрировано, что ракеты использовались флотом Сун в военных учениях, датированных 1245 годом. Ракетные двигатели внутреннего сгорания упоминаются в ссылке на 1264 год, где отмечается, что «земляная крыса», тип фейерверка , напугала императрицу. -Мать Гуншэн на пиру, устроенном в ее честь ее сыном императором Лицзуном . [10]

Более поздние события

[ редактировать ]

Впоследствии ракеты включены в военный трактат «Хуолунцзин» , также известный как «Руководство огненного дракона», написанный китайским артиллерийским офицером Цзяо Юем в середине XIV века. В этом тексте упоминается первая известная многоступенчатая ракета , «огненный дракон, вылетающий из воды» (хо лонг чу шуй) , которая, как полагают, использовалась китайским военно-морским флотом. [11]

Ракетные установки, известные как «осиные гнезда», были заказаны армией Мин в 1380 году. [12] В 1400 году сторонник династии Мин Ли Цзинлун применил ракетные установки против армии Чжу Ди ( императора Юнлэ ). [12]

Распространение ракетной техники.

[ редактировать ]
Иллюстрация пусковых установок огненных стрел , изображенных в Убэй Чжи (17 век). Пусковая установка изготовлена ​​из плетения.
Пусковая установка для огненных стрел «длинная змея, ломающая врага», изображенная в Убэй Чжи (17 век). Он несет 32 средние и маленькие отравленные ракеты и имеет ремень для переноски на спине.

Американский историк Фрэнк Х. Винтер предположил в «Трудах двадцатого и двадцать первого исторических симпозиумов Международной академии астронавтики» южного Китая и лаосского сообщества , что ракетные фестивали могли сыграть ключевую роль в последующем распространении ракетной техники на Востоке. [13]

Китайская огненная стрела была принята на вооружение монголами в северном Китае, которые нанимали китайских специалистов по ракетной технике в качестве наемников в монгольской армии. Считается, что ракеты распространились в результате монгольского вторжения в другие районы Евразии в середине 13 века. [14]

Сообщается, что ракетоподобное оружие использовалось в битве при Мохи в 1241 году. [15]

Средний Восток

[ редактировать ]

Между 1270 и 1280 годами Хасан аль-Рамма написал свою книгу «Аль-фурусийа ва аль-манасиб аль-харбия» ( «Книга военной верховой езды и гениальных военных устройств »), в которую вошли 107 рецептов пороха, 22 из которых предназначены для ракет. [16] По словам Ахмада Хасана , рецепты аль-Раммы были более взрывоопасными, чем ракеты, использовавшиеся в то время в Китае. [17] [18] Терминология, используемая аль-Раммой, указывает на китайское происхождение порохового оружия, о котором он писал, такого как ракеты и огненные копья. [19] Ибн аль-Байтар , араб из Испании, иммигрировавший в Египет, описал селитру как «снег Китая» ( араб . ثلج الصين thalj al-ṣīn ). Аль-Байтар умер в 1248 году. [20] [21] Ранние арабские историки называли селитру «китайским снегом» и «китайской солью». [22] [23] Арабы использовали название «китайские стрелы» для обозначения ракет. [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] Арабы называли фейерверки «китайскими цветами». [19] В то время как арабы называли селитру «китайским снегом», называли ее «китайской солью» ( персидский : نمک چینی namak-i čīnī ). иранцы [31] [32] [33] [34] [35] или «соль из китайских болот» ( namak shūra chīnī персидский : соль из китайских болот ). [36] [37]

Зарегистрировано, что наемники использовали ручные ракеты в Индии в 1300 году. [38] К середине 14 века индийцы также использовали ракеты в войне. [39]

Индийские майсорские ракеты

[ редактировать ]

Королевство Майсур использовало ракеты в 18 веке во время англо-майсурских войн .

В 1792 году ракеты в железном корпусе были успешно использованы Типу Султаном — правителем Королевства Майсур Индии ) против более крупных Британской Ост-Индской компании сил во время англо-майсурских войн . [41] Затем британцы проявили активный интерес к этой технологии и продолжили ее развитие в 19 веке. Использование железных трубок для хранения топлива позволило увеличить тягу и дальность полета ракеты (до 2 км).

После поражения Типу в Четвертой англо-майсурской войне и захвата Майсурских железных ракет они оказали влияние на разработку британских ракет, вдохновив на создание ракеты Конгрива , которая вскоре была использована в наполеоновских войнах . [42]

Позднее использование

[ редактировать ]

По словам Джеймса Форбса, маратхи также использовали в своих боях ракеты в железной оболочке. [1]

Корейское королевство Чосон начало производство пороха в 1374 году. [43] и к 1377 году производил пушки и ракеты. [44] [45] Однако тележки для запуска нескольких ракет, известные как «Мунджонг хвача », появились только в 1451 году. [46]

В Европе Роджер Бэкон упоминает порох в своем Opus Majus 1267 года. [47]

Однако ракеты не использовались в европейских войнах до битвы при Кьодже в 1380 году . [48] По словам историка 18-го века Людовико Антонио Муратори , ракеты использовались в войне между Генуэзской и Венецианской республиками в Кьодже в 1380 году. Неизвестно, был ли Муратори прав в своей интерпретации, поскольку речь могла также идти о бомбардировке . но Муратори является источником широко распространенного утверждения о том, что самое раннее зарегистрированное использование европейцами реактивной артиллерии датируется 1380 годом. [49]

Жану Фруассару (ок. 1337 – ок. 1405) пришла в голову идея запускать ракеты через трубы, чтобы они могли совершать более точные полеты. Идея Фруассара является предшественником современной реактивной гранаты . [15]

Конрад Кайзер описал ракеты в своем знаменитом военном трактате «Беллифортис» около 1405 года. [50] Кейзер описывает три типа ракет: плавающие, свободно летающие и пленные .

Жоан де Фонтана в « Bellicorum Instrumentorum Liber» (ок. 1420 г.) описал летающие ракеты в форме голубей, бегущие ракеты в форме зайцев и большой автомобиль, приводимый в движение тремя ракетами, а также большую ракетную торпеду с головной частью морское чудовище.

Более поздние события

[ редактировать ]
Ракетные тележки из Убэй Чжи (17 век)

В середине 16 века Конрад Хаас написал книгу, в которой описал ракетную технику, сочетающую в себе технологии фейерверков и оружия. Эта рукопись была обнаружена в 1961 году в публичных архивах Сибиу (публичные записи Сибиу, Varia II 374 ). Его работы касались теории движения многоступенчатых ракет, различных топливных смесей с использованием жидкого топлива ввели дельтовидное оперение , а также и колоколообразные сопла . [51]

Название «Ракета» происходит от итальянского слова «rocchetta» , что означает «шпулька» или «маленькое веретено». [52] дано из-за сходства по форме со шпулькой или катушкой, используемой для удержания нити, подаваемой на прялку. Итальянский термин был принят в немецкий язык в середине 16 века Леонардом Фронспергером в книге по реактивной артиллерии, опубликованной в 1557 году, с использованием написания rogete , а также Конрадом Хаасом как ракеткой ; принятие на английский язык датируется ок. 1610. [53] Считается, что Иоганн Шмидлап , немецкий производитель фейерверков, экспериментировал с постановкой в ​​1590 году.

Лагари Хасан Челеби был легендарным османским летчиком, который, согласно рассказу Эвлии Челеби , совершил успешный полет пилотируемой ракеты . Эвлия Челеби утверждал, что в 1633 году Лагари запустил семикрылую ракету, используя 50 окка (63,5 кг или 140 фунтов) пороха из Сарайбурну , точки ниже дворца Топкапы в Стамбуле .

« Artis Magnae Artilleriae pars prima » («Великое искусство артиллерии, первая часть», также известное как «Полное искусство артиллерии»), впервые напечатанная в Амстердаме в 1650 году, была переведена на французский язык в 1651 году, на немецкий в 1676 году, на английский. и голландский в 1729 году и польский в 1963 году. На протяжении более двух столетий это произведение Речи Посполитой дворянина Казимежа Семеновича [54] использовался в Европе как основное артиллерийское руководство. В книге приводились типовые конструкции для создания ракет, огненных шаров и других пиротехнических устройств. В нем содержалась большая глава о калибре, конструкции, производстве и свойствах ракет (как военного, так и гражданского назначения), в том числе многоступенчатых , ракетных батарей и ракет с треугольными стабилизаторами крыла (вместо обычных направляющих стержней).

Роберт Андерсон предлагает использовать металл для корпуса ракеты

В своей работе 1696 года «Изготовление ракет. В двух частях. Первая содержит «Изготовление ракет самой низкой мощности». Другой, чтобы сделать ракеты с помощью двойного предложения, весом 1000 фунтов или выше, Роберт Андерсон предложил строить ракеты из «куска оружейного ствола», металлический корпус которого намного прочнее картона или дерева. [55] [56]

Ракета Конгрива

Уильям Конгрив (1772–1828), сын контролера Королевского арсенала в Вулидже, Лондон, стал важной фигурой в этой области. С 1801 года Конгрив исследовал первоначальную конструкцию майсурских ракет и начал активную программу развития в лаборатории Арсенала. [57] Конгрив приготовил новую топливную смесь и разработал ракетный двигатель с прочной железной трубкой и конической носовой частью. Эта ранняя ракета Конгрива весила около 32 фунтов (14,5 кг). Первая демонстрация твердотопливных ракет в Королевском арсенале состоялась в 1805 году. Ракеты эффективно использовались во время наполеоновских войн и войны 1812 года . Конгрив опубликовал три книги по ракетной технике. [58]

Впоследствии использование военных ракет распространилось по всему западному миру. В битве при Балтиморе в 1814 году ракеты, выпущенные по форту Мак-Генри HMS ракетным кораблем Erebus , были источником красного света ракет, описанного Фрэнсисом Скоттом Ки в « Звездно-полосатом знамени ». [59] Ракеты также использовались в битве при Ватерлоо в 1815 году. [60]

Ранние ракеты были очень неточными. Без использования вращения или какой-либо системы обратной связи они имели сильную тенденцию резко отклоняться от намеченного курса. Ранние майсорские ракеты и их преемники, британские ракеты Конгрива. [57] несколько уменьшил отклонение, прикрепив к концу ракеты длинную палку (аналогично современным бутылочным ракетам ), чтобы ракете было труднее менять курс. Самой крупной из ракет Конгрива была 32-фунтовая (14,5 кг) «Каркас» с рукояткой длиной 15 футов (4,6 м). Первоначально рукоятки устанавливались сбоку, но позже их заменили на установку в центре ракеты, что уменьшило сопротивление и позволило более точно запускать ракету из отрезка трубы.

В 1815 году Александр Дмитриевич Засядко (1779–1837) начал работы по созданию военных пороховых ракет. Он сконструировал ракетные площадки (что позволяло вести ракетный огонь залпами - по 6 ракет одновременно) и устройства наведения. Засядько разработал тактику боевого применения ракетного оружия. В 1820 году Засядко был назначен начальником Петербургской Оружейной палаты, Охтенского порохового завода, пиротехнической лаборатории и первой в России Высшей артиллерийской школы . Он организовал ракетное производство в специальной ракетной мастерской и сформировал первое ракетное подразделение в Российской Императорской Армии . [61]

Капитан артиллерии Юзеф Бем (1794–1850) из Королевства Польского начал эксперименты с тем, что тогда по-польски называлось raca kongrewska . Кульминацией этого стал его отчет 1819 года Notes sur les fuses incendiares (немецкое издание: Опыт использования конгревианских огневых ракет, собранных в Королевской польской артиллерии до 1819 года , Веймар, 1820 год). Исследования проходили в Варшавском арсенале , где капитан Юзеф Косинский также разработал системы залпового огня, адаптированные к конной артиллерии лафету . 1-й ракетный корпус сформирован в 1822 году; Впервые он участвовал в боях во время польско-российской войны 1830–1831 годов . [62]

Точность значительно улучшилась в 1844 году, когда Уильям Хейл изменил конструкцию ракеты так, что тяга была слегка направлена , заставляя ракету вращаться вдоль своей оси движения, как пуля. [63] Ракета Хейла устранила необходимость в ракетной рукоятке, летела дальше из-за меньшего сопротивления воздуха и была гораздо более точной.

В 1865 году британский полковник Эдвард Мунье Боксер построил улучшенную версию ракеты Конгрива, поместив две ракеты в одну трубу, одну за другой. [64]

Пионеры ракетостроения начала 20-го века

[ редактировать ]

В начале 20-го века произошел всплеск научных исследований межпланетных путешествий, подогреваемый творчеством писателей-фантастов, таких как Жюль Верн и Герберт Уэллс, а также философскими движениями, такими как русский космизм . [65] Ученые ухватились за ракету как за технологию, которая позволила добиться этого в реальной жизни, и эту возможность впервые признал в 1861 году Уильям Лейтч . [66]

В 1903 году учитель математики средней школы Константин Циолковский (1857–1935), вдохновленный Верном и космизмом , опубликовал книгу «Исследование космического пространства с помощью реактивных устройств». [67] , первая серьезная научная работа о космических путешествиях. Уравнение ракеты Циолковского — принцип, управляющий движением ракет, — названо в его честь (хотя оно было открыто ранее, Циолковский удостоен чести быть первым, кто применил его к вопросу о том, могут ли ракеты достигать скоростей, необходимых для космических путешествий). [68] Он также выступал за использование жидкого водорода и кислорода в качестве топлива, рассчитав их максимальную скорость истечения. Его работа была практически неизвестна за пределами Советского Союза, но внутри страны она вдохновила на дальнейшие исследования, эксперименты и создание Общества по изучению межпланетных путешествий в 1924 году.

Робер Эно-Пельтери (1909).

В 1912 году Робер Эно-Пельтери опубликовал лекцию. [69] по теории ракет и межпланетным путешествиям. Он независимо вывел уравнение ракеты Циолковского, провел основные расчеты энергии, необходимой для полетов туда и обратно к Луне и планетам, и предложил использовать атомную энергию (то есть радий) для привода реактивного двигателя.

Роберт Годдард

В 1912 году Роберт Годдард , с раннего возраста вдохновленный Гербертом Уэллсом и своим личным интересом к науке, начал серьезный анализ ракет, придя к выводу, что обычные твердотопливные ракеты необходимо усовершенствовать по трем направлениям. Во-первых, топливо следует сжигать в небольшой камере сгорания, а не строить весь контейнер с топливом, чтобы он мог выдерживать высокое давление. Во-вторых, ракеты можно было размещать поэтапно. Наконец, скорость выхлопа (и, следовательно, эффективность) можно значительно увеличить, превысив скорость звука, используя сопло Де Лаваля . Он запатентовал эти концепции в 1914 году. [70] Он также самостоятельно разработал математику полета ракет. Годдард работал над разработкой твердотопливных ракет с 1914 года и продемонстрировал легкую боевую ракету Корпусу связи армии США всего за пять дней до подписания перемирия, положившего конец Первой мировой войне . Он также начал разработку жидкостных ракет в 1921 году, однако общественность не восприняла его всерьез. [71] Тем не менее Годдард в уединении разработал и запустил небольшую ракету на жидком топливе. Он разработал технологию и получил 214 патентов, 212 из которых его жена опубликовала после его смерти.

Во время Первой мировой войны Ив Ле Приер , французский военно-морской офицер (который позже изобрел новаторский аппарат для подводного плавания ), разработал «воздух-воздух» твердотопливные ракеты класса , используемые для уничтожения пленных наблюдательных аэростатов (называемых saucisses — «колбаски»). по-французски, или Drachen — «драконы» по-немецки), используемые немецкими артиллерийскими корректировщиками . Довольно грубые зажигательные ракеты со стальными наконечниками на черном порохе, изготовленные фирмой Руджери. [72] были впервые испытаны с самолета Voisin , прикреплены болтами к крылу быстрого спортивного автомобиля Picard Pictet , а затем использовались в бою на реальных самолетах с мая 1916 года. Типичная компоновка включала восемь ракет Le Prieur с электрическим запуском, установленных на межплоскостных стойках самолета Nieuport . . При выстреле с достаточно короткого расстояния разброс ракет «Ле Приёр» оказался весьма смертоносным. Бельгийский ас Вилли Коппенс [73] заявил о десятках убийств драхенов во время Первой мировой войны.

В 1920 году Годдард опубликовал свои идеи и результаты экспериментов в книге «Метод достижения экстремальных высот» . [74] В работу вошли высказывания об отправке твердотопливной ракеты на Луну, которые привлекли внимание всего мира и вызвали как похвалу, так и высмеивание. В редакционной статье New York Times , ссылаясь на Третий закон Ньютона , говорилось :

Этот профессор Годдард со своей «кафедрой» в Кларк-колледже и при поддержке Смитсоновского института не знает отношения действия к противодействию и необходимости иметь что-то лучшее, чем вакуум, на который можно реагировать, — сказать это было бы быть абсурдом. Конечно, ему только кажется, что не хватает знаний, которые ежедневно дают в старших школах».

- Нью-Йорк Таймс , 13 января 1920 г. [75]

В действительности, согласно третьему закону Ньютона, ракета «толкает» свои выхлопные газы, поэтому недостаток окружающего воздуха не имеет значения.

В 1923 году немец Герман Оберт (1894–1989) опубликовал Die Rakete zu den Planetenräumen («Ракета в планетарное пространство»), версию своей докторской диссертации, после того как Мюнхенский университет отклонил ее. [76] В 1929 году он опубликовал книгу Wege zur Raumschiffahrt («Пути космического полета») и запустил статический запуск неохлаждаемого жидкостного ракетного двигателя. на короткое время [77]

В 1924 году Циолковский также писал о многоступенчатых ракетах в «Космических ракетных поездах». [78]

Современная ракетная техника

[ редактировать ]

До Второй мировой войны

[ редактировать ]
Роберт Годдард и первая ракета на жидком топливе.

Современные ракеты возникли в США, когда Роберт Годдард прикрепил сверхзвуковое сопло ( де Лаваля ) к камере сгорания жидкостного ракетного двигателя. Это превратило горячий газ камеры сгорания в более холодную, высоконаправленную гиперзвуковую струю газа, что увеличило тягу более чем вдвое и повысило КПД двигателя с 2% до 64%. [79] [80] 16 марта 1926 года Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе в Оберне , штат Массачусетс.

В 1920-е годы по всему миру возник ряд ракетно-исследовательских организаций. Ракетостроение в Советском Союзе началось в 1921 году с обширных работ в Лаборатории газовой динамики (ГДЛ), где в марте 1928 года был произведен первый испытательный пуск твердотопливной ракеты, пролетевшей около 1300 метров. [81] В 1931 году первое в мире успешное использование ракет для облегчения взлета самолетов было осуществлено на У-1 , советском обозначении учебно-тренировочного самолета Avro 504 , на котором было совершено около сотни успешных взлетов с поддержкой. [82] [83] Дальнейшие разработки в начале 1930-х годов включали стрельбу ракетами с самолетов и с земли. В 1932 году успешно прошли испытания в воздухе ракет РС-82 с самолета Туполев И-4, вооруженного шестью пусковыми установками. [84] В сентябре 1931 года была сформирована Группа по изучению реактивного движения (ГИРД), которая осуществила первый советский запуск жидкостной ракеты ГИРД-9 17 августа 1933 года, которая достигла высоты 400 метров (1300 футов). [85]

В 1933 году ГДЛ и ГИРД были объединены в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). [86] и разработки были продолжены, включая разработку нескольких вариантов для боя «земля-воздух», «земля-земля», «воздух-земля» и «воздух-воздух». Ракеты РС-82 несли Поликарпова И-15 , И-16 и И-153 истребители , самолет-разведчик Поликарпова Р-5 и самолет непосредственной авиационной поддержки Ил-2 , а более тяжелые ракеты РС-132 могли быть перевозятся бомбардировщиками. [87] многие малые корабли ВМФ СССР Ракетой РС-82 были оснащены и , в том числе малый сторожевой корабль типа МО . [88] Самое раннее известное применение советскими ВВС неуправляемых зенитных ракет авиационного базирования в бою с самолетами тяжелее воздуха имело место в августе 1939 года во время битвы на Халхин-Голе . [88] Группа истребителей Поликарпова И-16 под командованием капитана Н. Звонарева применила ракеты РС-82 по японским самолетам, сбив всего 16 истребителей и 3 бомбардировщика. [89] Шесть бомбардировщиков Туполева СБ также использовали РС-132 для штурмовых целей во время Зимней войны . РНИИ также построил более 100 экспериментальных ракетных двигателей под руководством Валентина Глушко . Проектные работы включали регенеративное охлаждение , гиперголическое воспламенение топлива, а также вихревые и двухкомпонентные топливные форсунки . Однако арест Глушко во время сталинской большой чистки в 1938 году остановил развитие событий.

Opel RAK.1 — первый в мире публичный пилотируемый полет ракетоплана, 30 сентября 1929 года.

В 1927 году немецкий автопроизводитель Опель начал публичные демонстрации ракетных машин совместно с Максом Вальером и строителем твердотопливных ракет Фридрихом Вильгельмом Зандером, получившими название Opel-RAK под руководством Фрица фон Опеля . [90] [91] В 1928 году Фриц фон Опель управлял ракетным автомобилем Opel RAK.1 на гоночной трассе Opel в Рюссельсхайме, Германия, а затем на специализированном ракетном автомобиле RAK2 на автостраде AVUS в Берлине. В 1928 году Опель, Валье и Сандер оснастили Липпиш Энте купленный Опелем планер ракетной установкой и запустили пилотируемый планер. «Энте» был уничтожен во время второго полета. пионеру планеризма Юлиусу Хатри В конце концов фон Опель поручил построить специальный планер, снова названный Opel-RAK.1, для его ракетной программы. 30 сентября 1929 года фон Опель сам пилотировал RAK.1, первый в мире общественный пилотируемый полет с ракетным двигателем из аэропорта Франкфурт-Ребшток, но совершил жесткую посадку. Программа Opel-RAK и публичные демонстрации наземных и воздушных транспортных средств собрали большие толпы людей и вызвали общественное волнение в Германии, известное как «ракетный грохот». [92] [93]

В любительскую ракетную группу VfR , соучредителем которой был Макс Валье , входил Вернер фон Браун , который со временем стал главой армейской исследовательской станции, разрабатывавшей ракетное оружие Фау-2 для нацистов. Когда в Германии было запрещено частное ракетостроение, Сандер был арестован гестапо в 1935 году, признан виновным в государственной измене, приговорен к 5 годам тюремного заключения и вынужден продать свою компанию. Он умер в 1938 году.

Подполковник Карл Эмиль Беккер , глава отдела баллистики и боеприпасов немецкой армии, собрал небольшую команду инженеров, в которую входили Вальтер Дорнбергер и Лео Занссен, чтобы выяснить, как использовать ракеты в качестве артиллерии дальнего действия , чтобы обойти Договор о Запрет Версаля на исследования и разработки дальнобойных пушек . [94] Вернер фон Браун , молодой инженер-вундеркинд, который, будучи восемнадцатилетним студентом, помог Герману Оберту построить жидкостный ракетный двигатель, [77] был завербован Беккером и Дорнбергером для участия в их секретной армейской программе в Куммерсдорф-Вест в 1932 году. [95] Фон Браун мечтал о покорении космического пространства с помощью ракет и поначалу не видел военной ценности в ракетных технологиях. [96]

В 1927 году группа немецких инженеров-ракетчиков, в том числе Макс Валье из Opel RAK , сформировала Verein für Raumschiffahrt (Общество космических путешествий, или VfR), а в 1931 году запустила ракету на жидком топливе (с использованием кислорода и бензина ). [97]

Подобную работу с 1932 года проводил австрийский профессор Ойген Зенгер с ракетными двигателями, , который мигрировал в Германию в 1936 году и работал над космическими самолетами такими как Зильберфогель (иногда называемый «антиподальным» бомбардировщиком). [98]

12 ноября 1932 года на ферме в Стоктоне, штат Нью-Джерси, попытка Американского межпланетного общества запустить статический запуск своей первой ракеты (основанной на проектах Немецкого ракетного общества) потерпела неудачу в результате пожара. [99]

В 1936 году британская исследовательская программа, базировавшаяся в Форт-Халстеде в графстве Кент, под руководством доктора Алвина Кроу начала работу над серией неуправляемых твердотопливных ракет , которые можно было бы использовать в качестве зенитного оружия . В 1939 году ряд испытательных стрельб был проведен в британской колонии Ямайка , на специально построенном полигоне. [100]

немецкий рейхсвер (который в 1935 году стал Вермахтом ). В 1930-х годах ракетной техникой начал интересоваться [101] Артиллерийские ограничения, наложенные Версальским договором 1919 года , ограничили доступ Германии к дальнобойному оружию. Видя возможность использования ракет в качестве дальнобойного артиллерийского огня, Вермахт первоначально финансировал команду VfR, но, поскольку их направленность была строго научной, создал собственную исследовательскую группу. По указанию военачальников Вернер фон Браун , в то время молодой начинающий ученый-ракетчик , присоединился к вооруженным силам (за ним последовали два бывших члена VfR) и разработал оружие дальнего действия для использования нацистской Германией во войне Второй мировой . [102]

В июне 1938 года Советский реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) приступил к разработке реактивной системы залпового огня на базе ракеты РС-132 . [103] В августе 1939 года готовой ракетой стала реактивная установка БМ-13/Катюша (БМ — боевая машина (транслит. Боевая машина ), «боевая машина» для ракет М-13). [104] К концу 1938 года состоялись первые значительные крупномасштабные испытания реактивных установок, было использовано 233 ракеты различных типов. Залп ракет мог полностью поразить цель на расстоянии 5500 метров (3,4 мили). В течение 1940 года проводились различные испытания ракет, и была разрешена к производству БМ-13-16 с пусковой установкой на шестнадцать ракет. в июне 1941 года было построено всего сорок пусковых установок До вторжения Германии в Советский Союз . [104]

Вторая мировая война

[ редактировать ]
Батарея «Катюш» ведет огонь по немецким войскам во время Сталинградской битвы , 6 октября 1942 года.
A German V-2 rocket on a Meillerwagen .
Компоновка ракеты Фау-2 .

В начале войны британцы оснастили свои военные корабли снарядами невращающимися зенитными ракетами со , а к 1940 году немцы разработали реактивную систему залпового огня класса «земля-земля» « Небельверфер» .

советские ракетные установки «Катюша» В начале Второй мировой войны были совершенно секретны. Для их работы была создана специальная часть войск НКВД . [104] 14 июля 1941 года опытная артиллерийская батарея из семи пусковых установок впервые применила в бою под Рудней Смоленской области России под командованием капитана Ивана Флёрова , уничтожив скопление немецких войск с танками, бронетехникой и грузовиками на рыночной площади. , что привело к огромным потерям немецкой армии и ее паническому отступлению из города. [105] [106] [107] После их успеха в первый месяц войны было заказано серийное производство и продолжена разработка других моделей. «Катюша» была недорогой и могла производиться на предприятиях легкой промышленности, не имевших тяжелого оборудования для изготовления стволов обычных артиллерийских орудий. [104] К концу 1942 года было построено 3237 пусковых установок «Катюши» всех типов, а к концу войны общий объем производства достиг около 10 000. [104] для советских вооруженных сил произведено 12 млн ракет типа РС. [87]

Во время Второй мировой войны генерал-майор Дорнбергер был военным руководителем ракетной программы армии, Занссен стал комендантом армейского ракетного центра Пенемюнде , а фон Браун был техническим директором программы баллистических ракет . [108] Они возглавляли команду, создавшую ракету «Агрегат-4» (А-4) , которая стала первой ракетой, достигшей космического пространства во время программы испытательных полетов в 1942 и 1943 годах. [109] К 1943 году Германия начала серийное производство А-4 под названием Vergeltungswaffe 2 («Оружие возмездия» 2, или чаще V2), баллистической ракеты с дальностью полета 320 километров (200 миль), несущей 1130-килограммовый (2490-килограммовый) баллистический снаряд. фунт) боеголовка на скорости 4000 километров в час (2500 миль в час). [110] Его сверхзвуковая скорость означала, что против него нет никакой защиты, а радарное обнаружение мало что предупредило. [111] Германия использовала это оружие для бомбардировок южной Англии и частей Западной Европы, освобожденной союзниками, с 1944 по 1945 год. [112] После войны Фау-2 стал основой первых американских и советских ракетных конструкций. [113] [114]

В 1943 году в Германии началось производство ракеты Фау-2 . Он имел дальность действия 300 км (190 миль) и нес боеголовку массой 1000 кг (2200 фунтов) с зарядом взрывчатого вещества аматол . Обычно он достигал максимальной рабочей высоты около 90 км (56 миль), но мог достигать 206 км (128 миль) при вертикальном запуске. Машина была похожа на большинство современных ракет, с турбонасосами , инерционным наведением и многими другими особенностями. Тысячи людей были обстреляны различными странами- союзниками , в основном Бельгией, а также Англией и Францией. Хотя их нельзя было перехватить, конструкция их системы наведения и единственная обычная боеголовка означали, что они были недостаточно точны по военным целям. Всего до завершения стартовой кампании в Англии было убито 2754 человека и ранено 6523 человека. Во время строительства Фау-2 также погибло 20 000 человек в результате рабского труда. Хотя Фау-2 не оказала существенного влияния на ход войны, она стала убедительной демонстрацией потенциала управляемых ракет в качестве оружия. [115] [116]

Параллельно с программой управляемых ракет в нацистской Германии ракеты также использовались на самолетах либо для обеспечения горизонтального взлета ( RATO ), вертикального взлета ( Bachem Ba 349 «Natter»), либо для их приведения в действие ( Me 163 , [117] и т. д.). Во время войны Германия также разработала несколько управляемых и неуправляемых ракет «воздух-воздух», «земля-воздух» и «земля-земля» (см. список управляемых ракет Германии времен Второй мировой войны ).

После Второй мировой войны

[ редактировать ]

В конце Второй мировой войны конкурирующие российские, британские и американские военные и научные экипажи стремились захватить технологии и обучить персонал немецкой ракетной программы в Пенемюнде . Россия и Великобритания добились определенного успеха, но больше всего от этого выиграли США . США захватили большое количество немецких ученых-ракетчиков, в том числе фон Брауна, и доставили их в Соединенные Штаты в рамках операции «Скрепка» . [65] [118] В Америке те же ракеты, которые были предназначены для обрушения на Великобританию, вместо этого использовались учеными в качестве исследовательских средств для дальнейшей разработки новой технологии. Фау-2 превратился в американскую ракету Редстоун , использовавшуюся в ранней космической программе. [119]

После войны ракеты использовались для изучения высотных условий, радиотелеметрии температуры и давления атмосферы, обнаружения космических лучей и дальнейших исследований; в частности Bell X-1 , первый пилотируемый автомобиль, преодолевший звуковой барьер. Это продолжалось в США при фон Брауне и других, которым суждено было стать частью научного сообщества США.

Самостоятельно в СССР продолжались исследования космической программы под руководством главного конструктора Сергея Королева . [120] С помощью немецких технических специалистов Фау-2 была запущена и продублирована как ракета Р-1 . В конце 1940-х годов от немецких проектов отказались, а иностранных рабочих отправили домой. [121] Новая серия двигателей, построенных Глушко на основе изобретений Алексея Михайловича Исаева, легла в основу первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 . [122] Р-7 запустила первый спутник «Спутник-1» , а затем Юрия Гагарина , первого человека в космосе, а также первые лунные и планетарные зонды. Эта ракета используется до сих пор. Эти престижные мероприятия привлекли внимание ведущих политиков, а также дополнительные средства для дальнейших исследований.

Одной из проблем, которая не была решена, был вход в атмосферу . Было показано, что орбитальный аппарат легко способен испариться, и тем не менее было известно, что метеориты могут спуститься на Землю. Загадка была раскрыта в США в 1951 году, когда Х. Джулиан Аллен и А. Дж. Эггерс-младший из Национального консультативного комитета по аэронавтике (NACA) сделали парадоксальное открытие, что тупая форма (высокое сопротивление) обеспечивает наиболее эффективную тепловую защиту. При такой форме около 99% энергии уходит в воздух, а не в аппарат, что позволяет безопасно восстанавливать орбитальные аппараты. [123]

Открытие Аллена и Эггерса, первоначально считавшееся военной тайной, в конечном итоге было опубликовано в 1958 году. [124] Теория тупого тела сделала возможным создание теплозащитных экранов, которые были воплощены в «Меркурий» , «Близнецы» , «Аполлон» и «Союз» космических капсулах , что позволило астронавтам и космонавтам пережить огненный вход в атмосферу Земли. Некоторые космические самолеты, такие как космический шаттл, использовали ту же теорию. В то время, когда STS задумывался , Максим Фаже , директор по проектированию и развитию Центра пилотируемых космических кораблей , не был удовлетворен чисто подъемным методом входа в атмосферу (как предлагалось для отмененного X-20 «Dyna-Soar» ). . [125] Он спроектировал космический челнок, который работал как тупое тело, входя в атмосферу под чрезвычайно большим углом атаки - 40°. [126] нижняя часть была обращена в направлении полета, создавая большую ударную волну , которая отводила большую часть тепла вокруг транспортного средства, а не в него. [127] В «Спейс шаттле» использовалась комбинация баллистического входа (теория тупого тела) и аэродинамического входа в атмосферу; на высоте около 122 000 м (400 000 футов) атмосфера становится достаточно плотной, чтобы началась аэродинамическая фаза входа в атмосферу. Во время входа в атмосферу шаттл переворачивался, изменяя направление подъемной силы предписанным образом, сохраняя максимальное замедление значительно ниже 2 g . Эти маневры по крену позволили «Шаттлу» использовать подъемную силу, чтобы направиться к взлетно-посадочной полосе. [128]

Холодная война

[ редактировать ]
Французская ракета Diamant , вторая французская ракетная программа, разрабатываемая с 1961 года. [129]

Ракеты стали чрезвычайно важны в военном отношении, как современные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), когда стало понятно, что ядерное оружие, перевозимое на ракетном транспортном средстве, практически невозможно для существующих систем обороны остановить после запуска, и такие ракеты-носители, как Р-7, Атлас и Титан стал платформой доставки этого оружия.

Ракетная группа фон Брауна в 1961 году.

Частично вызванные холодной войной , 1960-е годы стали десятилетием быстрого развития ракетных технологий, особенно в Советском Союзе ( «Восток» , «Союз» , «Протон» ) и в Соединенных Штатах (например, Х-15). [130] и X-20 Дайна-Сор [131] самолет). Значительные исследования проводились и в других странах, таких как Франция, Великобритания, Япония, Австралия и т. д., а также растущее использование ракет для исследования космоса , с фотографиями, возвращаемыми с обратной стороны Луны , и беспилотными полетами для исследования Марса .

В Америке программы пилотируемых космических полетов «Проект Меркурий» , «Проект Близнецы» , а позднее программа «Аполлон » завершились в 1969 году первой высадкой экипажа на Луну с использованием « Сатурна V» , в результате чего газета «Нью-Йорк Таймс» отозвала свою более раннюю редакционную статью 1920 года, подразумевающую этот космический полет. не могло работать:

Дальнейшие исследования и эксперименты подтвердили выводы Исаака Ньютона в 17 веке, и теперь точно установлено, что ракета может функционировать как в вакууме, так и в атмосфере. The Times сожалеет об ошибке.

- New York Times , 17 июня 1969 г. - Исправление. [132]

В 1970-х годах Соединенные Штаты совершили еще пять высадок на Луну, прежде чем в 1975 году отменили программу «Аполлон» . Заменяющий корабль, частично многоразовый « Спейс Шаттл» , должен был быть дешевле. [133] но значительного снижения затрат добиться не удалось. Тем временем в 1973 году была начата программа одноразового использования Ariane , ракеты-носителя, которая к 2000 году захватит большую часть рынка геоспутников . [134]

Рыночная конкуренция

[ редактировать ]

С начала 2010-х годов появились новые частные варианты получения услуг космических полетов, что привело к существенной рыночной конкуренции в существующем бизнесе поставщиков услуг запуска . Первоначально эти рыночные силы проявлялись в конкурентной динамике среди возможностей транспортировки полезной нагрузки по различным ценам, оказывая большее влияние на закупку ракет для запуска, чем традиционные политические соображения страны-производителя или конкретной национальной организации, использующей, регулирующей или лицензирующей услуги запуска. [135] [136] [137] [138]

После появления космических технологий в конце 1950-х годов услуги космических запусков появились исключительно по национальным программам. Позже в 20 веке коммерческие операторы стали важными клиентами провайдеров запуска. Международная конкуренция за часть полезной нагрузки спутников связи на рынке запуска все больше определялась коммерческими соображениями. , запускаемых как коммерческими, так и государственными организациями Однако даже в этот период для спутников связи , поставщики услуг по запуску этих полезных нагрузок использовали ракеты-носители, построенные по государственным спецификациям и исключительно при государственном финансировании разработки.

В начале 2010-х годов частные появились системы ракет-носителей и предложения услуг по космическим запускам. Компании теперь столкнулись с экономическими стимулами, а не с главными политическими стимулами, как в предыдущие десятилетия. В сфере космических запусков произошло резкое снижение цен за единицу продукции наряду с появлением совершенно новых возможностей, что привело к новому этапу конкуренции на рынке космических запусков. [138] [135] [137]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Форбс, Джеймс; Розовая графиня де Монталамбер, Элиза (1834). Восточные мемуары - рассказ о семнадцатилетнем проживании в Индии, часть 68, том 1 . п. 359 . Проверено 26 апреля 2022 г. Боевая ракета, используемая Махараттами и которая очень часто нас раздражала, состоит из железной трубки длиной восемь или десять дюймов и диаметром почти два дюйма. Это разрушительное оружие иногда крепится к железному стержню, иногда к прямому обоюдоострому мечу, но чаще всего к прочной бамбуковой трости длиной четыре или пять футов с железным шипом, выступающим за пределы трубки, к этому стержню или посоху, трубка которого заполнена. с горючими материалами
  2. ^ «Краткая история ракет» .
  3. ^ Ван Рипер 2004 , с. 14.
  4. ^ «История ракеты – Эра до нашей эры» . www.grc.nasa.gov . Проверено 21 февраля 2024 г.
  5. ^ Jump up to: а б «Краткая история ракет» . www.grc.nasa.gov . Проверено 21 февраля 2024 г.
  6. ^ Jump up to: а б https://propulsion-skrishnan.com/pdf/History%20of%20Rocket%20Technology.pdf
  7. ^ Лорге 2005 .
  8. ^ «Краткая история ракетной техники» . Solarviews.com . Проверено 14 июня 2012 г.
  9. ^ Лорге 2005 , с. 379.
  10. ^ Кросби, Альфред В. (2002). Метание огня: технология снарядов в истории . Кембридж: Издательство Кембриджского университета. стр. 100–103. ISBN  0-521-79158-8 .
  11. ^ Нидхэм 1986 , с. 510.
  12. ^ Jump up to: а б Нидэм 1986 , с. 514.
  13. ^ Фрэнк Х. Винтер, «Ракеты «Боун Банг Фай» в Таиланде и Лаосе:», в изд. Ллойда Х. Корнетта-младшего, «История ракетной техники и космонавтики - материалы двадцатого и двадцать первого исторических симпозиумов» Международная академия астронавтики, Серия истории AAS, Vol. 15 (Univelt Inc.: Сан-Диего, 1993), стр. 3–24.
  14. ^ «Ракеты появляются в арабской литературе в 1258 году нашей эры, описывая использование их монгольскими захватчиками 15 февраля для захвата города Багдад». «Краткая история ракетной техники» . Космическая связь НАСА . Архивировано из оригинала 5 августа 2006 г. Проверено 19 августа 2006 г.
  15. ^ Jump up to: а б «Краткая история ракетной техники» . Космическая связь НАСА . Архивировано из оригинала 5 августа 2006 г. Проверено 19 августа 2006 г.
  16. ^ аль-Хасан 2003 , с. 6.
  17. ^ аль-Хасан 2003 , стр. 4–5.
  18. ^ Мансур, профессор доктор Мохамед (22 марта 2002 г.). «Мусульманская ракетная техника» . muslimheritage.com . Группа по повышению осведомленности о мусульманском наследии . Проверено 3 июля 2014 г.
  19. ^ Jump up to: а б Джек Келли (2005). Порох: алхимия, бомбарды и пиротехника: история взрывчатки, изменившей мир (иллюстрированное издание). Основные книги. п. 22. ISBN  0-465-03722-4 . Около 1240 года арабы узнали о селитре («китайском снеге») с Востока, возможно, через Индию. Вскоре после этого они узнали о порохе. Также они узнали о фейерверках («Китайские цветы») и ракетах («Китайские стрелы»). К 1280 году арабские воины приобрели огненные копья. Примерно в том же году сириец по имени Хасан аль-Рамма написал книгу, в которой, по его словам, «описаны огненные машины, которые можно использовать для развлечения или в полезных целях». Он говорил о ракетах, фейерверках, огненных копьях и других зажигательных средствах, используя термины, которые предполагали, что он получил свои знания из китайских источников. Он дал инструкции по очистке селитры и рецепты изготовления различных видов пороха.
  20. ^ Джеймс Риддик Партингтон (1960). История греческого огня и пороха (переиздание, иллюстрированное изд.). Джу Пресс. п. 22. ISBN  0-8018-5954-9 . Первое определенное упоминание о селитре в арабском труде содержится в аль-Байтаре (ум. 1248), написанном ближе к концу его жизни, где она названа «снег Китая». Аль-Байтар был испанским арабом, хотя он много путешествовал и какое-то время жил в Египте.
  21. ^ Арнольд Пейси (1991). Технологии в мировой цивилизации: тысячелетняя история (переиздание, иллюстрированное изд.). МТИ Пресс. п. 45. ИСБН  0-262-66072-5 . Все это побудило европейцев внимательнее интересоваться событиями далеко на востоке. Через четыре года после вторжения 1241 года папа отправил посла в столицу Великого хана в Монголии. Позже последовали и другие путешественники, из которых наиболее интересным был Вильгельм Рубрук (или Рейсбрук). Он вернулся в 1257 году, и в следующем году появились сообщения об экспериментах с порохом и ракетами в Кельне. Затем друг Вильгельма Рубрука, Роджер Бэкон, дал первый отчет о порохе и его использовании в фейерверках, написанный в Европе. Разновидность пороха была известна в Китае еще до 900 года нашей эры, и, как упоминалось ранее... Большая часть этих знаний к тому времени достигла исламских стран, и селитру, используемую там при изготовлении пороха, иногда, что немаловажно, называли « Китайский снег».
  22. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Народная циклопедия универсальных знаний с многочисленными приложениями, бесценными для справки во всех областях производственной жизни... Том. 2 Народной циклопедии универсальных знаний с многочисленными приложениями, бесценными для справок во всех сферах промышленной жизни. Нью-Йорк: Eaton & Mains. 1897. с. 1033. Огнестрельное оружие может быть определено как сосуды любой формы, используемые для перемещения дроби, снаряда или пуль на большее или меньшее расстояние под действием взорванного в них пороха. Распространено мнение, что порох был изобретением брата Бэкона, а пушки впервые были использованы Эдуардом III. Англии, должны быть немедленно отброшены. Несомненно, порох ничем не отличался ни от земного грома византийских императоров, ни от земного грома Китая и Индии, где он был известен на протяжении многих столетий, прежде чем рыцарство Европы начало падать под его уравнивающей силой. Селитра — натуральный и повседневный продукт Китая и Индии; и там, соответственно, знания о порохе кажутся ровесниками самых отдаленных исторических событий. Ранние арабские историки называли селитру «китайским снегом» и «китайской солью»; и самые древние записи самого Китая показывают, что фейерверки были хорошо известны уже несколько сотен лет. до христианской эры. По этим и другим обстоятельствам несомненно, что порох использовался китайцами в качестве взрывчатого вещества в доисторические времена; когда они впервые обнаружили или применили его силу в качестве топлива, определить труднее. Каменные минометы, метающие 12-фунтовые ракеты. на расстоянии 800 шагов упоминаются как использовавшиеся в 767 году нашей эры армией Танга; и в 1282 году нашей эры неоспоримо, что китайцы, осажденные в Цайфонг-фу, использовали пушки против своих монгольских врагов. Таким образом, китайцам необходимо позволить доказать свои претензии на ранние практические знания о порохе и его эффектах.
  23. ^ Оригинал из Гарвардского университета. Джон Кларк Ридпат, изд. (1897). Стандартная американская энциклопедия искусств, наук, истории, биографии, географии, статистики и общих знаний, том 3 . Нью-Йорк: Издательство Энциклопедии. п. 1033. Огнестрельное оружие может быть определено как сосуды любой формы, используемые для перемещения дроби, снаряда или пуль на большее или меньшее расстояние под действием взорванного в них пороха. Распространено мнение, что порох был изобретением брата Бэкона, а пушки впервые были использованы Эдуардом III. Англии, должны быть немедленно отброшены. Несомненно, порох ни в какой заметной степени не отличался ни от греческого огня византийских императоров, ни от земного огня азиатских стран, где он был известен за много столетий до того, как рыцарство Европы начало поддаваться его уравнивающей силе. Селитра — натуральный и повседневный продукт Китая и Индии; и там, соответственно, знания о порохе кажутся ровесниками самых отдаленных исторических событий. Ранние арабские историки называли селитру «китайским снегом» и «китайской солью», а самые древние записи самого Китая показывают, что фейерверки были хорошо известны уже несколько сотен лет. до христианской эры. По этим и другим обстоятельствам несомненно, что порох использовался китайцами в качестве взрывчатого вещества в доисторические времена; когда они впервые обнаружили или применили его силу в качестве топлива, определить труднее. Каменные мортиры, тронные ракеты по 12 фунтов. на расстоянии 300 шагов упоминаются как использовавшиеся в 757 году нашей эры армией Тауга; и в 1232 году нашей эры неоспоримо, что китайцы, осажденные в Цайфонг-фу, использовали пушки против своих монгольских врагов. Таким образом, китайцам необходимо позволить доказать свои претензии на ранние практические знания о порохе и его эффектах.
  24. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Лилиан Крейг Харрис (1993). Китай рассматривает Ближний Восток (илл. ред.). Таврида. п. 25. ISBN  1-85043-598-7 . теперь это точно известно, но, как и в случае со многими другими товарами, монгольские кампании служили одним из каналов. Арабы узнали о селитре примерно в конце тринадцатого века, когда они познакомились с ней как с «китайским снегом», и начали использовать ракеты, которые они называли «китайскими стрелами».
  25. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Томас Фрэнсис Картер (1955). Изобретение книгопечатания в Китае и его распространение на запад . Рональд Пресс Ко. с. 126 . киданей и снова в войнах против вторгшихся чжурчжэней в 1125–27 и 1161–62 гг. После завоевания монголами большей части Азии арабы познакомились с селитрой где-то до конца тринадцатого века. Его называли китайским снегом, как называли ракету китайской стрелой. Роджер Бэкон (ок. 1214–1294 гг.) — первый европейский писатель, упомянувший порох, хотя узнал ли он о нем в результате изучения
  26. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Фрэнк Гамильтон Хэнкинс (1963). Американский социологический обзор, Том 10 . Американская социологическая ассоциация. п. 598. Порох появился в Европе в тринадцатом веке. В этом столетии арабы узнали о порохе и назвали селитру «китайским снегом», а ракету — «китайской стрелой». Роджер Бэкон был первым европейцем, который упомянул порох, и, возможно, он узнал об этом от арабов или от своего коллеги-францисканца, монаха Вильгельма Рубрука. Брат Вильгельм был в Монголии в
  27. ^ Хью Лоуренс Росс, изд. (1963). Перспективы социального порядка: чтения по социологии . МакГроу-Хилл. п. 129 . Порох появился в Европе в тринадцатом веке. В этом столетии арабы узнали о порохе и назвали селитру «китайским снегом», а ракету — «китайской стрелой». Роджер Бэкон был первым европейцем, который упомянул порох, и, возможно, он узнал об этом от арабов или от своего коллеги-францисканца, монаха Вильгельма Рубрука. Брат Вильгельм был в Монголии в 1254 году, и Роджер Бэкон был лично знаком с ним после его возвращения.
  28. ^ Оригинал из Калифорнийского университета. Томас Фрэнсис Картер (1925). Изобретение книгопечатания в Китае и его распространение на Запад . Издательство Колумбийского университета. п. 92. ИСБН  9780231936521 . Когда впервые началось использование этих гранат, до сих пор неясно. По-видимому, они использовались в битвах 1161 и 1162 годов, а также северными китайцами против монголов в 1232 году. Арабы познакомились с селитрой незадолго до конца тринадцатого века и назвали китайский снег, так называли ракету Китайская стрела. Роджер Бэкон (около 1214–1294 гг.) — первый европейский писатель, упомянувший порох, хотя узнал ли он о нем.
  29. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Майкл Эдвардс (1971). Переход Восток-Запад: путешествие идей, искусств и изобретений между Азией и западным миром (иллюстрированное издание). Издательство Таплингер. п. 82 . ISBN  978-0-8008-2355-9 . Однако первое арабское упоминание о селитре относится к концу тринадцатого века, когда ее называли «китайским снегом». В любом случае, порох стал известен в Европе вскоре после того, как его использовали в войне в Китае.
  30. ^ Оригинал из Калифорнийского университета. Томас Фрэнсис Картер (1955). Изобретение книгопечатания в Китае и распространение его на запад (2-е изд.). Рональд Пресс Ко. с. 126 . Проверено 28 ноября 2011 г. После завоевания монголами большей части Азии арабы познакомились с селитрой где-то до конца тринадцатого века. Его называли китайским снегом, как называли ракету китайской стрелой.
  31. ^ Питер Уотсон (2006). Идеи: история мысли и изобретений, от огня до Фрейда (иллюстрированное, аннотированное издание). ХарперКоллинз. п. 304. ИСБН  0-06-093564-2 . Первое использование металлической трубки в этом контексте было сделано около 1280 года во время войн между Сун и монголами, когда для описания нового ужаса был изобретен новый термин «чонг». Как и бумага, он попал на Запад через Мусульмане, в данном случае – труды андалузского ботаника Ибн аль-Байтара, умершего в Дамаске в 1248 году. По-арабски селитра называется «китайский снег», а персидское слово – «китайская соль».28
  32. ^ Катал Дж. Нолан (2006). Эпоха религиозных войн, 1000-1650: энциклопедия глобальных войн и цивилизации . Том. 1 Гринвудской энциклопедии современных мировых войн (иллюстрированное изд.). Издательская группа Гринвуд. п. 365. ИСБН  0-313-33733-0 . В любом случае существуют лингвистические свидетельства китайского происхождения этой технологии: в Дамаске арабы называли селитру, используемую при изготовлении пороха, «китайским снегом», а в Иране ее называли «китайской солью». Каким бы ни был путь миграции
  33. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Оливер Фредерик Джиллилан Хогг (1970). Артиллерия: ее зарождение, расцвет и упадок (иллюстрированное ред.). Книги Архонта. п. 123. ИСБН  9780208010407 . Китайцы наверняка были знакомы с селитрой, основным ингредиентом пороха. Они называли его китайским снегом и использовали его в начале христианской эры для изготовления фейерверков и ракет.
  34. ^ Оригинал из Мичиганского университета. Оливер Фредерик Джиллилан Хогг (1963). Английская артиллерия, 1326–1716 гг.: история артиллерии в этой стране до формирования Королевского артиллерийского полка . Королевское артиллерийское учреждение. п. 42. Китайцы наверняка были знакомы с селитрой, основным ингредиентом пороха. Они называли его китайским снегом и использовали его в начале христианской эры для изготовления фейерверков и ракет.
  35. ^ Оливер Фредерик Джиллилан Хогг (1993). Пушечные дубинки: война и оружие до появления пороха (переиздание). Книги Барнса и Нобл. п. 216. ИСБН  1-56619-364-8 . Китайцы наверняка были знакомы с селитрой, основным ингредиентом пороха. Они называли его китайским снегом и использовали его в раннюю христианскую эпоху для изготовления фейерверков и ракет.
  36. ^ Партингтон, младший (1960). История греческого огня и пороха (иллюстрировано, переиздание). Джу Пресс. п. 335. ИСБН  0801859549 .
  37. ^ Нидэм, Джозеф; Ю, Пин-Ю (1980). Нидхэм, Джозеф (ред.). Наука и цивилизация в Китае: Том 5, Химия и химическая технология, Часть 4, Спагирические открытия и изобретения: аппараты, теории и дары . Том. 5. Авторы Джозеф Нидхэм, Лу Гвей-Джен, Натан Сивин (иллюстрировано, переиздание под ред.). Издательство Кембриджского университета. п. 194. ИСБН  052108573X .
  38. ^ Рой 2015 , с. 115.
  39. ^ Хан 2008 , с. 63.
  40. ^ «Ракетная основа N-арсенала Пак» . Таймс оф Индия . 21 апреля 2008 г. Архивировано из оригинала 24 сентября 2012 г. Проверено 30 августа 2011 г.
  41. ^ Диром, Александр (1794). Рассказ о кампании в Индии, завершившей войну с Типпу Султаном в 1792 году . В. Балмер и компания.
  42. ^ Роддам Нарасимха (1985). Ракеты в Майсуре и Британии, 1750–1850 гг. Н.э. Архивировано 3 марта 2012 г. в Национальной авиационной лаборатории Wayback Machine и Индийском научном институте.
  43. ^ Сеульский национальный университет, гуманитарный колледж, исторический факультет (30 апреля 2005 г.). «История науки в Корее» . Остатки научной работы в Корее . Сеульский национальный университет . Проверено 27 июля 2006 г.
  44. ^ Отдел новостей корейской радиовещательной системы (30 апреля 2005 г.). «Наука в Корее» . Начался обратный отсчет до запуска южнокорейской космической ракеты . Корейская радиовещательная система . Проверено 27 июля 2006 г.
  45. ^ Чейз 2003 , с. 173.
  46. ^ Пятьдесят чудес Кореи. Том 2. Наука и технологии (PDF) . Сеул: Проект продвижения корейского духа и культуры. 2007. с. 62. ИСБН  978-0-9797263-4-7 . Архивировано из оригинала (PDF) 4 сентября 2012 г. Проверено 3 июля 2014 г.
  47. ^ Келли 2004 , с. 25.
  48. ^ Нидхэм 1986 , с. 516.
  49. ^ Лей, История ракеты , 1932.
  50. ^ Ван Рипер 2004 , с. 10.
  51. ^ «Пионер ракеты CONRAD HAAS в Трансильвании (немецкий)» . Sibiweb.de . Проверено 10 декабря 2012 г.
  52. ^ уменьшительное от rocca « прялки », само по себе из германского источника .
  53. ^ Английская ракета ок. 1610 г., заимствовано из итальянского термина. Джим Бернхард, Porcupine, Picayune и Post: Как газеты получают свои названия (2007), стр. 126 .
  54. ^ Тадеуш Новак « Казимеж Семенович, ок. 1600-ок. 1651 », MON Press, Варшава 1969, стр.182
  55. ^ «Изготовление ракет состоит из двух частей: первая включает изготовление ракет самой низкой мощности, вторая - изготовление ракет по дублирующему предложению весом 1000 фунтов или выше / экспериментально и математически продемонстрировано Робертом Андерсоном» . quod.lib.umich.edu . Проверено 26 апреля 2022 г.
  56. ^ Стэндингвелбэк (28 декабря 2012 г.). «Ракеты – переоценка, загадка и открытие» . Стоя спиной . Проверено 26 апреля 2022 г.
  57. ^ Jump up to: а б Стивен, Лесли (1887). Словарь национальной биографии . Том. 12. Нью-Йорк Макмиллан. п. 8.
  58. ^ Ван Рипер 2004 , стр. 15, 21, 24.
  59. ^ Британские ракеты в Службе национальных парков США, национальном памятнике и историческом храме Форт МакГенри. Проверено в феврале 2008 г.
  60. ^ История ракеты - 1804–1815 гг., Гарет Гловер
  61. ^ Джон Пайк. «Артиллерийские ракеты морской пехоты: Назад в будущее» . Globalsecurity.org . Проверено 14 июня 2012 г.
  62. ^ «Ракеты, или под обстрелом сигнальных ракет (перевод)» . Вооруженная Польша. 30 августа 2022 г. Проверено 20 января 2023 г. 30 августа 1822 года в польской армии Королевства Конгресса было создано первое подразделение реактивной артиллерии. Предвестником использования сигнальных ракет был артиллерист капитан Йозеф Бем. 1-й Польский ракетный корпус был создан по приказу русского князя Константина, несмотря на это, наибольшие заслуги ракетчики внесли в борьбу с Россией во время Ноябрьского восстания.
  63. ^ «Уильям Хейл» . Музей истории космоса Нью-Мексико . Проверено 20 января 2023 г.
  64. ^ «Джон Деннетт: Человек-ракета с острова Уайт» . девственница.нет . Архивировано из оригинала 23 августа 2013 года . Проверено 7 апреля 2015 г.
  65. ^ Jump up to: а б Бенсон, Майкл (20 июля 2019 г.). «Научная фантастика отправила человека на Луну — первый маленький шаг Нила Армстронга был обязан больше, чем вы думаете, следам Жюля Верна, Герберта Уэллса и Фрица Ланга» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 июля 2019 г.
  66. ^ «Уильям Лейтч, пресвитерианский учёный» . apogeebooks.com . Проверено 22 ноября 2016 г.
  67. ^ Tsiolkovsky's Исследование мировых пространств реактивными приборами - The Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Devices (Russian paper) Archived 2008-10-19 at the Wayback Machine
  68. ^ «Константин Евгеньевич Циолковский» . НАСА. 22 сентября , Получено 20 , января
  69. ^ Эно-Пельтери 1913 г.
  70. ^ «Патент США 1 102 653» . Patft.uspto.gov. 07.07.1914 . Проверено 10 декабря 2012 г.
  71. Исследовательская работа Годдарда 1919 года «Метод достижения экстремальных высот» была высмеяна в редакционной статье New York Times .
  72. ^ Элдер и Джеймс 1997 , с. 54.
  73. ^ Такер, Спенсер ; Робертс, Присцилла Мэри, ред. (2005). Первая мировая война: Энциклопедия . Том. 1. АВС-КЛИО. п. 688. ИСБН  9781851094202 . Проверено 2 сентября 2023 г. Бельгийский ас Вилли Коппенс также использовал ракеты Ле Приер.
  74. ^ Годдард 1919 , стр. 1–80.
  75. ^ «Темы времени» . Нью-Йорк Таймс . 13 января 1920 года. Архивировано из оригинала 9 февраля 2008 года . Проверено 21 июня 2007 г.
  76. ^ Юрген Хайнц Янцер, Герман Оберт, отец космического полета («Герман Оберт, отец космического полета») (на румынском языке), стр. 3, 11, 13, 15.
  77. ^ Jump up to: а б Нойфельд, Майкл Дж. (1996). Ракета и Рейх . Издательство Гарвардского университета . ISBN  067477650X .
  78. ^ Робертсон, Глен А.; Уэбб, Дэррил В. (2011). «Смерть ракетостроения в XXI веке» . Процессия по физике . 20 : 319–330. Бибкод : 2011PhPro..20..319R . дои : 10.1016/j.phpro.2011.08.029 .
  79. ^ Годдард 2002 , стр. 2, 15.
  80. ^ Клэри 2003 , стр. 44–45.
  81. ^ Зак, Анатолий. «Лаборатория Газодинамики» . Российская космическая паутина . Проверено 29 мая 2022 г.
  82. ^ Глушко, Валентин (1 января 1973 г.). Развитие ракетной и космической техники в СССР . Новости Пресс-паб. Дом. стр. 6–7, 11–12. OCLC   699561269 .
  83. ^ У-1 на сайте airwar.ru — «Уголок неба»
  84. ^ Черток, Борис (31 января 2005 г.). Ракеты и люди (Том 1 изд.). Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. стр. 164–165 . Проверено 29 мая 2022 г.
  85. ^ Асиф Сиддики (ноябрь 2007 г.). «Человек за кулисами» . Архивировано из оригинала 3 апреля 2021 г.
  86. ^ Сиддики, Асиф (2000). Вызов Аполлону: Советский Союз и космическая гонка, 1945–1974 гг. (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Отдел истории НАСА. стр. 6–7 . Проверено 22 мая 2022 г.
  87. ^ Jump up to: а б Зак, Анатолий. «История Ракетного научно-исследовательского института РНИИ» . Русская космическая паутина . Проверено 18 июня 2022 г.
  88. ^ Jump up to: а б «Русские ракетные снаряды – Вторая мировая война» . Оружие и война . 18 ноября 2018 года . Проверено 29 мая 2022 г.
  89. ^ Маслов, Михаил (2010). Поликарпова И-15, И-16 и И-153 Асы . Издательство Оспри . п. 51. ИСБН  978-1-84603-981-2 .
  90. ^ «Интернет-энциклопедия науки, истории ракетной техники: Опель-РАК» . Daviddarling.info . Проверено 10 декабря 2012 г.
  91. ^ «Дас РАК-Протоколл» . Проверено 20 января 2023 г. 25-минутный документальный фильм о программе Opel RAK
  92. ^ Бойн, Уолтер Дж. (1 сентября 2004 г.). «Люди-ракеты» . Журнал ВВС . Проверено 20 января 2023 г.
  93. ^ «Звучит Опель в эпоху ракет» . Май 2018. Статья Opel Post о 90-летии публичной демонстрации ракеты Opel RAK2 на AVUS в Берлине.
  94. ^ Корнуэлл 2003 , с. 146.
  95. ^ Корнуэлл 2003 , с. 148.
  96. ^ Корнуэлл 2003 , с. 150.
  97. ^ «История ракетной техники: Ассоциация космического судоходства (VfR)» . Дэвиддарлинг.info. 01 февраля 2007 г. Проверено 10 декабря 2012 г.
  98. ^ «Ракетный привод для бомбардировщиков дальнего действия, авторы Э. Сенгер и Дж. Бредт, август 1944 года» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2006 года . Проверено 10 декабря 2012 г.
  99. ^ Винтер, Фрэнк Х; ван дер Линден, Роберт (ноябрь 2007 г.), «Из прошлого», Aerospace America , стр. 39
  100. ^ Эдгертон, Дэвид (2012), Британская военная машина: оружие, ресурсы и эксперты в книгах пингвинов Второй мировой войны, ISBN   978-0141026107 (стр. 42)
  101. ^ Zaloga 2003 , p. 3
  102. ^ «Баллистическая ракета Фау-2» . Russianspaceweb.com . Проверено 10 декабря 2012 г.
  103. ^ Akimov, V.N.; Koroteev, A.S.; Gafarov, A.A. (2003). "The weapon of victory - "Katyusha" ". Исследовательский центр имени М. В. Келдыша - 1933-2003: 70 лет на передовых рубежах ракетно-космической техники [ Research Center named after M.V. Keldysh - 1933-2003: 70 years at the forefront of rocket and space technology ]. Mechanical Engineering (in Russian). pp. 92–101. ISBN  5-217-03205-7 .
  104. ^ Jump up to: а б с д и Залога, Стивен Дж ; Джеймс Грандсен (1984). Советские танки и боевые машины Второй мировой войны . Лондон: Arms and Armor Press. стр. 150–153. ISBN  0-85368-606-8 .
  105. ^ "История Великой Отечественной войны" в 6 томах (History of Great Patriotic War), vol. 2, p. 66, chapter by field-marshal Andrey Eremenko
  106. ^ Andrey Sapronov «Россия» newspaper No. 23 of June 21–27, 2001
  107. ^ Andrey Sapronov «Парламентская газета» No 80 of May 5, 2005
  108. ^ Берроуз 1998 , с. 96.
  109. ^ Берроуз 1998 , стр. 99–100.
  110. ^ Берроуз 1998 , стр. 98–99.
  111. ^ Стокер 2004 , стр. 12–24.
  112. ^ Гейнор 2008 , с. 68.
  113. ^ Шефтер 1999 , с. 29.
  114. ^ Сиддики 2003a , с. 41.
  115. ^ Хант 1991 , стр. 72–74.
  116. ^ Беон 1997 , стр. 18–19.
  117. ^ "Мессершмитт Ме 163 Комет". Самолеты Второй мировой войны . Проверено: 22 марта 2009 г.
  118. ^ «Объединенное агентство разведки. Национальное управление архивов и документации США» . Archives.gov. 19 октября 2011 г. Проверено 10 декабря 2012 г.
  119. ^ Холлингем, Ричард (7 сентября 2014 г.). «Фау2: Нацистская ракета, положившая начало космической эпохе» . Би-би-си . Проверено 20 января 2023 г.
  120. ^ «Международный зал космической славы: Сергей Королев» . Nmspacemuseum.org . Проверено 10 декабря 2012 г.
  121. ^ Сиддики, Асиф (2000). Вызов Аполлону: Советский Союз и космическая гонка, 1945–1974 гг. (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Отдел истории НАСА. стр. 82–84 . Проверено 3 июля 2022 г.
  122. ^ «Ракета Р-7» . РКК "Энергия" им. С.П. Королева. Архивировано из оригинала 30 марта 2020 г. Проверено 30 декабря 2008 г.
  123. ^ Хансен 1986 , Глава 12.
  124. ^ Аллен и Эггерс, 1958 г.
  125. ^ Лауниус, Роджер Д.; Дженкинс, Деннис Р. (2012). Возвращение домой: вход в атмосферу и выход из космоса (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. п. х. ISBN  978-0-16-091064-7 . Проверено 4 апреля 2015 г.
  126. ^ Вивиани, Антонио; Пеццелла, Джузеппе (3 января 2011 г.). «Анализ теплопередачи на летно-испытательном стенде крылатого входа в атмосферу». Международный инженерный журнал (IJE) . 3 (3): 341. CiteSeerX   10.1.1.301.9032 .
  127. ^ Лауниус, Роджер Д.; Дженкинс, Деннис Р. (2012). Возвращение домой: вход в атмосферу и выход из космоса (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. п. 187. ИСБН  978-0-16-091064-7 . Проверено 3 апреля 2015 г.
  128. ^ «Возвращение из космоса: повторный вход» (PDF) . Федеральное управление гражданской авиации . Министерство транспорта США. Вашингтон, округ Колумбия 20591. Библиотека FOIA. стр. 4.1.7-335. Архивировано из оригинала (PDF) 19 марта 2015 года . Проверено 7 апреля 2015 г.
  129. ^ «Сводка Арианской хронологии» . КАПКОМ СПЕЙС . Проверено 20 января 2023 г.
  130. ^ «(PDF) Гиперзвук перед шаттлом: краткая история исследовательского самолета X-15 (NASA SP-2000-4518, 2000)» (PDF) . Проверено 10 декабря 2012 г.
  131. ^ Хоучин 2006 , стр. 1–468.
  132. ^ Кунц, Том (14 ноября 2001 г.). «Нью-Йорк Таймс, 17 июня 1969 года — исправление» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 апреля 2019 г.
  133. ^ Анализ сметы стоимости космического корабля «Шаттл» и двух альтернативных программ (PDF) (Отчет). Генеральный контролер США. 1 июня 1973 г. с. 1 . Проверено 20 января 2023 г.
  134. ^ «Arianespace и семейство ракет Ariane» . Комиссия по столетию полетов США . Проверено 20 января 2023 г.
  135. ^ Jump up to: а б «Европа будет продвигаться вперед с ракетой Ariane 6» . Новости Би-би-си . Проверено 16 апреля 2019 г.
  136. ^ Бельфиоре, Майкл (9 декабря 2013 г.). «Ракетчик» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 10 декабря 2013 г. Проверено 16 апреля 2019 г.
  137. ^ Jump up to: а б Пастор, Энди (17 сентября 2015 г.). «Американский поставщик ракет надеется разорвать «короткий поводок» » . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 апреля 2019 г. Аэрокосмические гиганты [Boeing Co. и Lockheed Martin Corp.] разделили почти 500 миллионов долларов прибыли от участия в проекте по производству ракет в прошлом году, когда у него еще была монополия на вывод на орбиту самых важных спутников Пентагона. с тех пор «они держат нас на очень коротком поводке», — сказал Тори Бруно, исполнительный директор United Launch».
  138. ^ Jump up to: а б Давенпорт, Кристиан (19 августа 2016 г.). «Внутренняя история о том, как миллиардеры спешат отправить вас в космос» . Вашингтон Пост . Проверено 16 апреля 2019 г. монополия правительства на космические путешествия закончилась

Библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 407cbde498f3a515358d36718d449136__1722755340
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/40/36/407cbde498f3a515358d36718d449136.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
History of rockets - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)