Толстяк

редактировать
Кодовое имя типа атомной бомбы, взорванной над японским городом Нагасаки 9 августа 1945 года.

Тип ядерного оружия
Толстяк
Fat man.jpg Копия оригинальной бомбы Толстяка
ТипЯдерное оружие
Место происхожденияСША
История производства
ДизайнерЛос-Аламосская лаборатория
Произведено1945–1949 гг.
Номер построено120
Технические характеристики
Масса10,300 фунтов (4670 кг)
Длина128 дюймов (3,3 м)
Диаметр60 дюймов (1,5 м)

ЗаполнениеПлутоний
Вес заполнения6,4 кг
Взрывная мощность21 кт (88 TJ)

"Толстяк "было кодовым названием ядерной бомбы, которая была было взорвано Соединенными Штатами над японским городом Нагасаки 9 августа 1945 года. Это было второе из двух ядерных боеприпасов, когда-либо применявшихся в войне, первым был Маленький мальчик, а его детонация отметила третий ядерный взрыв в истории. Он был построен учеными и инженерами из лаборатории Лос-Аламоса с использованием плутония с Хэнфордского участка, и он был сброшен с Boeing B-29 Superfortress. Бокскар пилотируется майором Чарльзом Суини.

Название «Толстяк» относится к ранней конструкции бомбы, потому что она имела широкую круглую форму; он был также известен как Mark III. «Толстяк» был ядерным оружием имплозионного типа с твердым плутониевым сердечником. Первым взорванным устройством такого типа был «Гаджет» в ядерном испытании «Тринити» менее чем месяцем ранее, 16 июля на полигоне бомбардировок и артиллерийских орудий Аламогордо в Нью-Мексико. Еще два были взорваны во время ядерных испытаний Operation Crossroads на атолле Бикини в 1946 году, и около 120 были произведены в период с 1947 по 1949 год, когда его заменили ядерным Mark 4. бомба. Толстяк ушел в отставку в 1950 году.

Содержание

  • 1 Ранние решения
  • 2 Именование
  • 3 Разработка
  • 4 Интерьер
  • 5 Сборка
  • 6 Бомбардировка Нагасаки
    • 6.1 Бомба сборка
    • 6.2 Бомбардировка Нагасаки
  • 7 Послевоенное развитие
  • 8 Примечания
  • 9 Ссылки
  • 10 Внешние ссылки

Ранние решения

Роберт Оппенгеймер провел конференции в Чикаго в Июнь 1942 года, до того, как армия взяла на себя атомные исследования во время войны, и в июле в Беркли, Калифорния, различные инженеры и физики обсуждали вопросы конструкции ядерной бомбы. Они выбрали конструкцию типа пистолета, в которой две подкритические массы будут объединены путем выстрела «пулей» в «цель». Ричард К. Толмен предложил ядерное оружие имплозивного типа, но это предложение не вызвало особого интереса.

Возможность создания плутониевой бомбы была поставлена ​​под сомнение в 1942 году. Уоллес Эйкерс, директор британской компании "Tube Alloys », сообщил Джеймс Брайант Конант 14 ноября, что Джеймс Чедвик « пришел к выводу, что плутоний не может быть практическим расщепляющимся материалом для оружия из-за примесей. " Конант проконсультировался с Эрнестом Лоуренсом и Артуром Комптоном, которые признали, что их ученые в Беркли и Чикаго, соответственно, знали об этой проблеме, но они не могли предложить готового решения. Конант проинформировал директора Манхэттенского проекта бригадного генерала Лесли Р. Гроувза младшего, который, в свою очередь, собрал специальный комитет, состоящий из Лоуренса, Комптона, Оппенгеймера и Макмиллана для изучения вопроса. Комитет пришел к выводу, что любые проблемы можно решить, просто потребовав более высокой чистоты.

Оппенгеймер рассмотрел свои варианты в начале 1943 года и отдал приоритет оружию пушечного типа, но он создал группу E-5 на Лаборатория Лос-Аламоса под руководством Сета Неддермейера для расследования взрыва в качестве преграды от угрозы предварительного взрыва. Бомбы имплозионного типа оказались значительно более эффективными с точки зрения взрывной мощности на единицу массы делящегося материала в бомбе, потому что сжатые делящиеся материалы реагируют быстрее и, следовательно, более полно. Тем не менее, было решено, что плутониевая пушка получит основную часть исследовательских усилий, поскольку это был проект с наименьшей степенью неопределенности. Предполагалось, что урановая бомба пушечного типа может быть легко адаптирована из нее.

Обозначение

Конструкции пушечного и имплозивного типа имели кодовое название «Тонкий человек »и« Толстяк »соответственно. Эти кодовые имена были придуманы Робертом Сербером, бывшим учеником Оппенгеймера, который работал над Манхэттенским проектом. Он выбрал их на основе их дизайнерских форм; Тонкий человек был очень длинным устройством, а название произошло от Дэшилла Хэммета детективного романа Тонкий человек и серии фильмов. Толстяк был круглым и толстым и был назван в честь персонажа Сидни Гринстрит из романа Хэммета Мальтийский сокол. Маленький Мальчик появился последним как вариант Тонкого Человека.

Развитие

Неддермейер отказался от первоначальной концепции имплозии Сербера и Толмена как сборки серии частей в пользу одной из частей. полая сфера взорвалась взрывным снарядом. В этой работе ему помогали Хью Брэднер, Чарльз Кричфилд и Джон Стрейб. Л. Т. Э. Томпсон был приглашен в качестве консультанта и обсуждал проблему с Неддермейером в июне 1943 года. Томпсон скептически относился к тому, что имплозию можно сделать достаточно симметричной. Оппенгеймер организовал для Недермейера и Эдвина Макмиллана посещение Лаборатории исследования взрывчатых веществ Национального комитета обороны рядом с лабораториями Горного управления в Брюстон, Пенсильвания (пригород Питтсбурга ), где они поговорили с Джорджем Кистяковски и его командой. Но усилия Неддермейера в июле и августе по взрыву труб для производства цилиндров имели тенденцию производить объекты, похожие на камни. Неддермейер был единственным человеком, который считал имплозию практичной, и только его энтузиазм поддерживал проект.

Реплика Толстяка Копия макета Толстяка, выставленная в Национальном музее ВВС США, рядом с Бокскар B-29, который уронил оригинальное устройство - черный жидкий асфальтный герметик был распылен на швы корпуса оригинальной бомбы, смоделированный на макете.

Оппенгеймер доставил Джона фон Неймана в Лос Аламос в сентябре 1943 года, чтобы по-новому взглянуть на имплозию. Изучив исследования Неддермейера и обсудив этот вопрос с Эдвардом Теллером, фон Нейман предложил использовать бризантные взрывчатые вещества в кумулятивных зарядах для взрыва сферы, что, как он показал, могло не только привести к более быстрая сборка делящегося материала, чем была возможна с помощью пушечного метода, но это могло значительно уменьшить количество необходимого материала из-за получаемой более высокой плотности. Идея о том, что под таким давлением будет сжиматься сам металлический плутоний, пришла от Теллера, чьи знания о том, как плотные металлы ведут себя под сильным давлением, были под влиянием его довоенных теоретических исследований ядра Земли с помощью Георгий Гамов. Перспектива более эффективного ядерного оружия произвела впечатление на Оппенгеймера, Теллера и Ганса Бете, но они решили, что потребуется эксперт по взрывчатым веществам. Имя Кистяковского было сразу предложено, и Кистяковский был привлечен к проекту в качестве консультанта в октябре 1943 года.

Проект имплозии оставался резервным до апреля 1944 года, когда эксперименты Эмилио Г. Сегре и его группа P-5 в Лос-Аламосе на новом реакторе, произведенном плутонием из графитового реактора X-10 в Ок-Ридж и реактора B на участке Хэнфорд показал, что он содержит примеси в виде изотопа плутония-240. Он имеет гораздо более высокую скорость спонтанного деления и радиоактивность, чем плутоний-239. Изотопы, произведенные на циклотроне, на которых были произведены первоначальные измерения, содержали гораздо более низкие следы плутония-240. Его включение в реакторный плутоний оказалось неизбежным. Это означало, что скорость самопроизвольного деления реакторного плутония была настолько высокой, что весьма вероятно, что он предварительно детонирует и разорвется на части во время начального образования критической массы. Расстояние, необходимое для ускорения плутония до скоростей, при которых преддетонация будет менее вероятной, потребует слишком длинного ствола орудия для любого существующего или планируемого бомбардировщика. Таким образом, единственный способ использовать плутоний в работоспособной бомбе - это имплозия.

Мгновенное рентгеновское изображение сходящихся ударных волн, образовавшихся во время испытания системы фугасных линз.

Непрактичность бомбы пушечного типа Использование плутония было согласовано на встрече в Лос-Аламосе 17 июля 1944 года. Вся работа по типу орудий в рамках Манхэттенского проекта была направлена ​​на «Маленький мальчик», разработка пушки с обогащенным ураном, а лаборатория в Лос-Аламосе была реорганизована., при этом почти все исследования были сосредоточены на проблеме взрыва бомбы «Толстяк». Идея использования кумулятивных зарядов в качестве трехмерных взрывных линз пришла от Джеймса Л. Така и была развита фон Нейманом. Чтобы преодолеть сложность синхронизации множественных взрывов, Луис Альварес и Лоуренс Джонстон изобрели детонаторы с разрывающейся проволокой, чтобы заменить менее точную детонацию primacord. Роберту Кристи приписывают выполнение расчетов, которые показали, как твердая подкритическая сфера плутония может быть сжата до критического состояния, что значительно упростило задачу, поскольку ранее предпринимались попытки более сложного сжатия плутония. полая сферическая оболочка. После доклада Кристи оружие с твердым плутониевым сердечником было названо «Кристи Гаджет ".

Задачей металлургов было определить, как бросить плутоний в сферу. Трудности стали очевидными. когда попытки измерить плотность плутония дали противоречивые результаты. Сначала считалось, что причиной является загрязнение, но вскоре было установлено, что существует несколько аллотропов плутония. Хрупкая α-фаза, существующая при комнатной температуре превращается в пластичную β-фазу при более высоких температурах. Затем внимание переключилось на еще более пластичную δ-фазу, которая обычно существует в диапазоне 300–450 ° C (570–840 ° F). Было обнаружено, что она стабильна при комнатной температуре, когда сплавлен с алюминием, но алюминий испускает нейтроны при бомбардировке альфа-частицами, что усугубит проблему предварительного воспламенения. Затем металлурги нашли плутоний-галлиевый сплав, который стабилизировал δ фаза и может быть горячим прессом ed в желаемую сферическую форму. Поскольку было обнаружено, что плутоний легко разъедает, сфера была покрыта никелем.

A тыквенная бомба (испытательный образец Толстяка) поднимается из ямы в бомбоотсек B-29 для отработки бомбардировок в течение нескольких недель до этого. атака на Нагасаки.

Размер бомбы был ограничен доступными самолетами, которые были исследованы на предмет пригодности доктором Норман Фостер Рэмси. Единственными самолетами союзников, которые считались способными нести «Толстяка» без серьезных изменений, были британский Avro Lancaster и американский Boeing B-29 Superfortress. В то время B-29 представлял собой воплощение бомбардировочной техники со значительными преимуществами в взлетной массе, дальности полета, скорости, потолке полета и живучести. Без B-29 сброс бомбы, вероятно, был бы невозможен. Однако это по-прежнему ограничивало максимальную длину бомбы 11 футов (3,4 м), ширину 5 футов (1,5 м) и вес 20 000 фунтов (9 100 кг). Удаление рельсов для бомб позволило получить максимальную ширину 5,5 футов (1,7 м).

Испытания на падение начались в марте 1944 года, и в результате были внесены изменения в самолет Silverplate из-за веса бомбы.. Фотографии со скоростной съемки показали, что хвостовые плавники складывались под давлением, что приводило к неустойчивому спуску. На фигуре Толстяка были испытаны различные комбинации стабилизаторов и ласт, чтобы исключить ее постоянное колебание, пока не была создана конструкция, получившая название «Калифорнийский парашют», кубическая внешняя поверхность хвостовой коробки с открытой задней частью с восемью радиальными ребрами внутри, четыре из которых расположены под углом 45 °. ° и четыре, перпендикулярные линии падения, удерживающие внешний квадратный оперенный корпус на заднем конце бомбы. В ходе испытаний на падение в первые недели «Толстяк» не попал в цель в среднем на 1857 футов (566 м), но к июню это было уменьшено вдвое, поскольку бомбардиры стали более опытными с ним.

Ранний Y-1222 Модель Fat Man собиралась примерно с 1500 болтами. В декабре 1944 года он был заменен конструкцией Y-1291. Эта работа по модернизации была значительной, и только хвостовая часть Y-1222 была сохранена. Более поздние версии включали Y-1560, у которого было 72 детонатора; Y-1561, которых было 32; и Y-1562, у которого было 132. Были также Y-1563 и Y-1564, которые были учебными бомбами без детонаторов. Окончательная конструкция Y-1561 военного времени была собрана всего с 90 болтами. 16 июля 1945 года Fat Man модели Y-1561, известный как Gadget, был взорван в результате испытательного взрыва на удаленном участке в Нью-Мексико, известном как «Тринити "тест. Это дало урожай около 20 килотонн (84 ТДж). Некоторые незначительные изменения были внесены в конструкцию в результате испытания Trinity. Филип Моррисон напомнил, что «произошли некоторые важные изменения... Основная вещь, конечно же, была почти такой же».

Внутри

Бомба имела длину 128 дюймов (3300 мм) и диаметр 60 дюймов (1500 мм). Он весил 10 300 фунтов (4700 кг).

внешняя схема Fat Man
  1. Один из четырех контактных взрывателей AN 219 .
  2. антенна радара Арчи.
  3. Пластина с батареями (для взрыва заряда окружающих ядерных компонентов).
  4. X-Unit, стреляющая установка, размещенная рядом с зарядом.
  5. Петля, фиксирующая две эллипсоидальные части бомбы.
  6. Физический пакет (подробности см. Ниже).
  7. Пластина с приборами (радары, баропереключатели и таймеры).
  8. Коллектор баротрубок.
  9. Хвостовое оперение California Parachute (алюминиевый лист 0,20 дюйма (5,1 мм)).

Толстяка внутренняя схема

Сборка

Метод детонации Толстяка ядерное устройство «физический пакет» Толстяка, которое собирается заключить в корпус Толстяк на его транспортной тележке, с жидким асфальтовым герметиком, нанесенным на швы корпуса Консервированная «бомбоубежище №2» Тиниана, где Толстяк был загружен на борт Bockscar

. плутониевая яма была 3,62 дюйма (92 мм) в диаметре и содержала модулированный нейтронный инициатор «Urchin» размером 0,8 дюйма (20 мм) в диаметре. Тампер обедненного урана представлял собой сферу диаметром 8,75 дюйма (222 мм), окруженную оболочкой из пропитанного бором пластика толщиной 0,125 дюйма (3,2 мм). Пластиковая оболочка имела цилиндрическое отверстие диаметром 5 дюймов (130 мм), проходящее через нее, как отверстие в яблоке с сердцевиной, для того, чтобы можно было вставить ямку как можно позже. Отсутствующий тамперный цилиндр, содержащий яму, можно было вставить через отверстие в алюминиевом толкателе диаметром 18,5 дюймов (470 мм). Яма была теплой на ощупь, выделяя 2,4 Вт / кг плутония, что составляет около 15 Вт для активной зоны весом 6,19 кг (13,6 фунта).

Взрыв симметрично сжал плутоний до удвоенной нормальной плотности до "ежа". добавлено свободных нейтронов для инициирования цепной реакции деления цепной реакции.

  • . детонатор с взрывающейся проволокой одновременно запускает детонационную волну в каждая из 32 конусообразных фугасных колонн (расположенных вокруг взрывчатого материала в центрах граней усеченного икосаэдра, геометрия, широко известная по образцу обычных футбольных мячей ).
  • Детонационная волна (стрелки) изначально выпуклый в...
  • ... более быстром взрывчатом веществе (Состав B : 60% RDX, 40% TNT ). волновые фронты становятся вогнутыми в...
  • ... более медленном взрывчатом веществе (Баратол : 70% бария нитрат, 30% TNT). Затем 32 волны сливаются в одну сферическую имплозивную ударную волну, которая ударяет...
  • ... i Более быстрое взрывчатое вещество nner заряжает (Состав B ).
  • "толкатель" алюминия средней плотности передает взрывную ударную волну от взрывчатого вещества низкой плотности к урану высокой плотности, сводя к минимуму нежелательные турбулентность. Затем ударная волна сжимает внутренние компоненты, проходя через...
  • ... борную пластиковую оболочку, предназначенную для предотвращения предварительного взрыва бомбы паразитными нейтронами. Ударная волна достигает центра бомбы, где...
  • ... бериллийPo "Urchin" раздавливается, сталкивая два металла и тем самым высвобождая взрыв нейтронов. в сжатый...
  • ... карьер из никелевого покрытого сплава дельта-фазы из PuPuгаллия (96% –1% –3% при молярности ). Затем начинается цепная реакция деления. Тенденция делящейся ямы к преждевременному разлету снижается из-за внутреннего импульса...
  • ... природного- урана "тампера" (инерционное удержание). Тампер также отражает нейтроны обратно в яму, ускоряя цепную реакцию. Если и когда производится достаточное количество быстрых нейтронов, сам тампер подвергается делению, что составляет до 20% мощности оружия.

. В результате происходит деление около 1 кг (2,2 фунта) 6,19 кг (13,6 фунта) плутония в яме, т.е. около 16% присутствующего делящегося материала. 1 килограмм (2,2 фунта) вещества в бомбе превращается в активную энергию тепла и излучения, высвобождая энергию, эквивалентную взрыву 21 килотонны тротила или 88 тераджоулей.

Бомбардировка Нагасаки

Сборка бомбы

Грибное облако после взрыва Толстяка над Нагасаки 9 августа 1945 года

Первое плутониевое ядро ​​ был транспортирован с его полоний-бериллиевым модулированным нейтронным инициатором на попечении Project Alberta курьера Raemer Schreiber в магниевом ящике для переноски, разработанном для этой цели Филиппом. Моррисон. Был выбран магний, потому что он не действует как тампер. Он покинул армейский аэродром Киртланд на транспортном самолете C-54 из 320-й эскадрильи авианосцев 509-й составной группы и прибыл в Норт Филд на Тиниан 28 июля. Три фугасных агрегата Fat Man (обозначенные F31, F32 и F33) были подобраны в Киртланде 28 июля тремя B-29: Люк Ведьмак и Laggin 'Dragon из 393-й бомбардировочной эскадрильи 509-й составной группы и еще один из базового подразделения 216-й армии ВВС. Ядра были доставлены на Северное месторождение 2 августа, когда F31 был частично разобран для проверки всех его компонентов. F33 был израсходован возле Тиниана во время генеральной репетиции 8 августа. Предположительно, F32 использовался для третьей атаки или ее репетиции.

7 августа, на следующий день после бомбардировки Хиросимы, контр-адмирал Уильям Р. Пурнелл, коммодор Уильям С. Парсонс, Тиббетс, генерал Карл Спаатц и генерал-майор Кертис ЛеМэй встретился на Гуаме, чтобы обсудить, что делать дальше. Поскольку не было никаких признаков капитуляции Японии, они решили выполнить свои приказы и сбросить еще одну бомбу. Парсонс сказал, что проект «Альберта» будет готов к 11 августа, но Тиббетс указал на погодные отчеты, указывающие на плохие условия полета в этот день из-за шторма, и спросил, можно ли подготовить бомбу к 9 августа. Парсонс согласился попытаться это сделать.

Fat Man F31 был собран на Тиниане персоналом Проекта Альберта, и пакет физики был полностью собран и подключен. Он был помещен внутрь эллипсоидальной аэродинамической бомбы и выкатился, где его подписали почти 60 человек, в том числе Пурнелл, бригадный генерал Томас Ф. Фаррелл и Парсонс. Затем его переместили в бомбовый отсек B-29 Superfortress, названного Bockscar в честь командирского пилота самолета капитана Фредерика К. Бока, который летел Великий Артист со своей командой на миссии. Бокскаром управлял майор Чарльз В. Суини и его команда, а командир Фредерик Л. Эшворт из проекта Альберта был оружейником, ответственным за создание бомбы.

Бомбардировка из Нагасаки

Бокскар стартовал в 03:47 утра 9 августа 1945 года, при этом Кокура была основной целью, а Нагасаки - второй. Оружие уже было вооружено, но зеленые электробезопасные свечи все еще были задействованы. Эшворт сменил их на красный через десять минут, чтобы Суини смог подняться на 17 000 футов (5200 м), чтобы преодолеть грозовые тучи. Во время предполетной проверки Бокскара бортинженер уведомил Суини, что из-за неисправного топливного насоса невозможно использовать 640 галлонов США (2400 л) топлива, хранящегося в резервном баке. Это топливо все равно придется везти в Японию и обратно, потребляя еще больше топлива. Замена насоса займет часы; Перемещение Толстяка на другой самолет могло занять столько же времени и было опасно, так как бомба была действующей. Полковник Пол Тиббетс и Суини поэтому решили, что Бокскар продолжит миссию.

Последствия взрыва Толстяка на Нагасаки

Целью взрыва бомбы был город Кокура, но было обнаружено, что он был закрыт облаками и дымом от пожаров, начатых накануне в результате крупного налета с зажигательной смесью 224 B-29 на близлежащий Yahata. Это покрыло 70% площади над Кокурой, закрывая точку прицеливания. В течение следующих 50 минут было совершено три запуска бомб, сжигающих топливо и неоднократно подвергающих самолет воздействию мощной защиты Яхаты, но бомбардир не смог визуально упасть. К моменту третьего взрыва бомбы огонь японской зенитной артиллерии приближался; Младший лейтенант Якоб Бесер контролировал японскую связь и сообщил об активности на радиодиапазонах японского истребителя.

Суини затем направился к альтернативной цели Нагасаки. Он также был закрыт облаками, и Эшворт приказал Суини приблизиться к нему с помощью радара. Однако в последнюю минуту бомбардир капитан Кермит К. Бихан обнаружил дыру в облаках. Толстяк был сброшен и взорван в 11:02 по местному времени после 43-секундного свободного падения на высоте около 1650 футов (500 м). Из-за облачности видимость была плохой, и бомба пропустила намеченную точку взрыва почти на две мили, поэтому ущерб был несколько менее значительным, чем в Хиросиме.

Примерно 35 000–40 000 человек были убиты в результате бомбардировки. в Нагасаки. В общей сложности погибло 60 000–80 000 человек, в том числе в результате долгосрочных последствий для здоровья, самым сильным из которых была лейкемия с относимым риском для жертв бомб 46%. Другие умерли позже от связанных взрывов и ожогов, а еще сотни - от лучевых заболеваний, вызванных первоначальным облучением бомбы. Большинство прямых смертей и ранений произошло среди рабочих или рабочих.

Промышленное производство Mitsubishi в городе также было остановлено нападением; верфь могла бы работать на 80 процентов своей полной мощности в течение трех-четырех месяцев, сталелитейным заводам потребовался бы год, чтобы вернуться к существенному производству, электрические заводы возобновили бы некоторое производство в течение двух месяцев и вернулись бы на свою мощность в течение шести месяцев. месяцев, и оружейному заводу потребовалось бы 15 месяцев, чтобы вернуться на 60-70 процентов прежней мощности. Mitsubishi-Urakami Ordnance Works был заводом, который производил торпеды типа 91, выпущенные в ходе атаки на Перл-Харбор ; он был разрушен взрывом.

Послевоенное развитие

Информация о шпионаже была получена Клаусом Фуксом, Теодором Холлом и Дэвидом Гринглассом привел к первому советскому устройству «РДС – 1 » (вверху), который очень напоминал Толстяка даже по своей внешней форме.

После войны были использованы две бомбы Y-1561 «Толстяк» в Операции "Перекресток" ядерных испытаний на атолле Бикини в Тихом океане. Первая была известна как Гильда по имени Риты Хейворт в фильме 1946 года Гильда, и она была сброшена на B-29 Мечта Дэйва ; он не попал в точку прицеливания на 710 ярдов (650 м). Вторая бомба получила прозвище «Елена Бикини» и была размещена без хвостового оперения в стальном кессоне, сделанном из боевой рубки подводной лодки; он был взорван на 90 футов (27 м) под десантным кораблем USS LSM-60. Два оружия производили около 23 килотонн (96 ТДж) каждое.

Лаборатория Лос-Аламоса и ВВС США уже начали работу по усовершенствованию конструкции. Бомбардировщики North American B-45 Tornado, Convair XB-46, Martin XB-48 и Boeing B-47 Stratojet имели отсеки для бомб размером с Grand Slam, который был намного длиннее, но не такой шириной, как у Толстяка. Единственными американскими бомбардировщиками, которые могли нести «Толстяка», были B-29 и Convair B-36. В ноябре 1945 года армейские ВВС запросили у Лос-Аламоса 200 бомб «Толстяк», но в то время там было только два комплекта плутониевых ядер и фугасных агрегатов. Военно-воздушные силы армии хотели усовершенствовать конструкцию, чтобы упростить производство, сборку, обращение, транспортировку и складирование. Военное время Проект W-47 был продолжен, и испытания на падение возобновились в январе 1946 года.

Толстяк Mark III Mod 0 был заказан в производство в середине 1946 года. Фугасные взрывчатые вещества производились на опытно-экспериментальном заводе Salt Wells, который был основан Манхэттенским проектом в рамках Project Camel, а новый завод был основан в армии штата Айова. Завод боеприпасов. Механические компоненты были изготовлены или закуплены Арсеналом Рок-Айленда ; К августу 1946 года на армейском аэродроме Киртланд хранились электрические и механические компоненты примерно для 50 бомб, но в наличии было только девять плутониевых ядер. Производство Mod 0 закончилось в декабре 1948 года, и к тому времени в наличии было всего 53 ядра. Он был заменен улучшенными версиями, известными как Mods 1 и 2, которые содержали ряд незначительных изменений, наиболее важным из которых было то, что они не заряжали конденсаторы системы стрельбы X-Unit до тех пор, пока они не были выпущены из самолета. Mod 0 были сняты с вооружения в период с марта по июль 1949 года, а к октябрю все они были перестроены как Mods 1 и 2. Около 120 единиц Mark III Fat Man были добавлены в запас между 1947 и 1949 годами, когда они были заменены на Ядерная бомба Марка 4. Mark III Fat Man был отправлен в отставку в 1950 году.

Ядерный удар был бы серьезным мероприятием в послевоенные 1940-е из-за ограничений Mark III Fat Man. Свинцово-кислотные батареи, питавшие систему взрывателей, оставались заряженными всего 36 часов, после чего их нужно было перезарядить. Для этого бомбу нужно было разобрать, а на перезарядку ушло 72 часа. Батареи должны были быть удалены в любом случае через девять дней, иначе они заржавели. Плутониевый сердечник нельзя было оставлять в нем надолго, потому что его тепло повредило взрывчатку. Замена активной зоны также потребовала полной разборки и повторной сборки бомбы. Для этого требовалось от 40 до 50 человек и от 56 до 72 часов, в зависимости от навыков группы по сборке бомб, а в июне 1948 года в Проекте специального вооружения ВС было всего три группы. Бомбы несли бомбы Silverplate B-29, и единственной группой, оснащенной ими, была 509-я бомбардировочная группа на авиабазе Уокер в Розуэлле, Нью-Мексико. Сначала им нужно было лететь на базу Сандиа, чтобы забрать бомбы, а затем на зарубежную базу, с которой можно было нанести удар.

Первое ядерное оружие Советского Союза базировалось непосредственно на Дизайн Толстяка был разработан шпионами Клаусом Фуксом, Теодором Холлом и Дэвидом Гринглассом, которые предоставили им секретную информацию о Манхэттенском проекте и Толстяке. Он был взорван 29 августа 1949 года в рамках операции «Первая молния».

Примечания

Ссылки

Внешние ссылки

На Викискладе есть материалы, связанные с Fat Man.
Последняя правка сделана 2021-05-20 11:33:16
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте