Trident (ракета)

редактировать
Американский класс баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок

Тип
Trident (ракета)
Trident C4 first launch.jpg Trident I первый запуск 18 января 1977 года на мысе Канаверал
История производства
ПроизводительLockheed Martin Space Systems
Технические характеристики
Длина13,41 м
Ширина2,11 м

Максимальная скорость19 030 км / ч
Система наведения.Инерциальное наведение по звездному прицелу
Запуск Trident I C-4 ракета с затопленного военного корабля США Фрэнсис Скотт Ки и возвращающихся аппаратов, погружающихся в Атлантический океан, 1981

Ракета «Трайдент» - это баллистическая ракета, запускаемая с подводных лодок (БРПЛ) с многозадачными боеголовками (MIRV). Ракета, изначально разработанная Lockheed Missiles and Space Corporation, оснащена термоядерными боеголовками и запускается с подводных лодок с ядерными двигателями баллистических ракет (ПЛАРБ). Ракеты Trident несут четырнадцать ВМС США подводных лодок типа Ohio с американскими боеголовками, а также четыре Royal Navy подводные лодки класса Vanguard, с британскими боеголовками. Ракета названа в честь мифологического трезубца Нептуна.

Содержание

  • 1 Разработка
  • 2 Описание
    • 2.1 Trident I (C4) UGM-96A
    • 2.2 Trident II (D5) UGM- 133A
    • 2.3 D5LE (Программа продления срока службы D5)
    • 2.4 D5LE2 (Программа продления срока службы D5 2)
  • 3 Традиционный Trident
  • 4 Операторы
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки

Разработка

В 1971 году ВМС США начали исследования усовершенствованной подводной ракетной системы большой дальности (ULMS). Документ о согласовании решений (DCP) для ULMS был утвержден 14 сентября 1971 года. В программе ULMS был изложен долгосрочный план модернизации, который предлагал разработку ракеты большей дальности, получившей название ULMS II, которая должна была достичь вдвое большей дальности полета. существующая ракета "Посейдон" (ULMS I). Помимо ракеты большей дальности, для замены в 1978 году ПЛАРБ класса Lafayette, James Madison и Benjamin Franklin была предложена более крупная подводная лодка. Ракетная система II была разработана для модернизации существующих ПЛАРБ, а также для установки на предлагаемую подводную лодку класса Ohio.

. В мае 1972 года термин ULMS II был заменен на Trident. "Трайдент" должен был стать более крупной ракетой с более высокими характеристиками и дальностью более 6000 миль.

Trident I (обозначенный как C4) был развернут в 1979 году и списан в 2005 году. Его цель заключалась в достижении характеристик, аналогичных Poseidon (C3), но на увеличенной дальности. Трайдент II (обозначенный D5) имел целью улучшение вероятной круговой ошибки (CEP) или точности, и был впервые развернут в 1990 году, и планировалось, что он будет находиться в эксплуатации в течение тридцатилетнего срока службы подводных лодок. - до 2027 года.

Ракеты Trident поставляются Соединенному Королевству в соответствии с условиями Соглашения о продаже Polaris 1963 года , которое было изменено в 1982 году для Trident. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер написала президенту Картеру 10 июля 1980 г. с просьбой одобрить поставку ракет Trident I. Однако в 1982 году Тэтчер написала президенту Рейгану с просьбой разрешить Соединенному Королевству закупить систему Trident II, закупка которой была ускорена ВМС США. Это было согласовано в марте 1982 года. В соответствии с соглашением, Великобритания выплатила правительству США дополнительные 5% от общей стоимости закупок в размере 2,5 миллиарда долларов в качестве вклада в исследования и разработки.

Общая стоимость На данный момент программа Trident в 2011 году составила 39,546 миллиарда долларов при стоимости одной ракеты в 70 миллионов долларов.

В 2009 году Соединенные Штаты модернизировали ракеты D5 с помощью системы взведения, взрывателя и стрельбы (AFF), которая позволяет им для более точного нацеливания на укрепленные силосы и бункеры.

Описание

"Трайдент I" первый запуск 18 января 1977 года с мыса Канаверал

Запуск с подводной лодки происходит ниже поверхности моря. Ракеты выбрасываются из своих трубок путем воспламенения заряда взрывчатого вещества в отдельном контейнере, который разделен семнадцатью вершинами из титанового сплава, активируемыми паровой системой из двойного сплава. Энергия взрыва направляется в резервуар для воды, где вода мгновенно превращается в пар. Последующий скачок давления достаточно силен, чтобы выбросить ракету из трубы и дать ей достаточный импульс, чтобы достичь поверхности воды и оторваться от нее. Ракета находится под давлением азота, чтобы предотвратить проникновение воды во внутренние пространства, которое может повредить ракету или увеличить вес, дестабилизируя ракету. Если ракета не пробивает поверхность воды, существует несколько механизмов безопасности, которые могут либо отключить ракету перед запуском, либо направить ракету через дополнительную фазу запуска. Датчики инерционного движения активируются при запуске, и когда датчики обнаруживают ускорение вниз после того, как его выбрасывают из воды, двигатель первой ступени зажигается. Затем развертывается аэродинамический элемент aerospike, выдвижной удлинитель, уменьшающий вдвое аэродинамическое сопротивление, и начинается фаза наддува. Когда срабатывает двигатель третьей ступени, в течение двух минут после пуска ракета движется со скоростью более 20000 футов / с (6000 м / с) или 13 600 миль в час (21 600 км / ч) 18 Махов.

Минут после пуска ракета находится за пределами атмосферы по суборбитальной траектории. Система наведения для ракеты была разработана Лабораторией Чарльза Старка Дрейпера и обслуживается совместным центром Draper / General Dynamics Mission Systems. Это инерциальная система наведения с дополнительной системой Star-Sighting (эта комбинация известна как астроинерциальное наведение ), которая используется для корректировки небольшого положения и ошибки скорости, которые возникают в результате неопределенности условий запуска из-за ошибок в подводной навигационной системе и ошибок, которые могли накопиться в системе наведения во время полета из-за несовершенной калибровки прибора. GPS использовался в некоторых тестовых полетах, но предполагается, что он недоступен для реальной миссии. Система управления огнем была разработана и продолжает обслуживаться General Dynamics Mission Systems.

После завершения прицеливания "шина" ракеты маневрирует для достижения различных векторов скорости, которые отправят развернутые несколько независимых возвратных транспортных средств к их отдельным целям. Разброс целей по дальности и поперечной дальности остается засекреченным.

Трайдент выпускался в двух вариантах: I (C4) UGM-96A и II (D5) UGM-133A; Однако между этими двумя ракетами мало общего. В то время как C4, ранее известный как EXPO (Extended Range Poseidon), является просто улучшенной версией ракеты Poseidon C-3, Trident II D-5 имеет полностью новую конструкцию (хотя с некоторыми технологиями, заимствованными у C-4).. Обозначения C4 и D5 помещают ракеты в «семейство», начавшееся в 1960 году с Polaris (A1, A2 и A3) и продолженное с 1971 года на Poseidon (C3). Обе версии Trident представляют собой трехступенчатые твердотопливные ракеты с инерционным наведением, и обе системы наведения используют звездообразное прицеливание для повышения общей точности системы вооружения.

Знак "Остановить испытания Trident I" в 1987 г. на акции протеста на мысе Канаверал, Флорида

Trident I (C4) UGM-96A

Первые восемь подводных лодок класса Ohio были построенный с ракетами Trident I.

Протест против ракеты Trident II в 1987 году

Trident II (D5) UGM-133A

Ракета Trident II запускает свою первую ступень после подводного запуска с корабля Королевского флота Авангард -класс подводная лодка с баллистическими ракетами.

Второй вариант "Трайдента" более сложен и может нести более тяжелую полезную нагрузку. Он достаточно точен, чтобы быть оружием первого удара, противодействия или второго удара. Все три ступени Trident II изготовлены из графитовой эпоксидной смолы, что делает ракету намного легче. Trident II была оригинальной ракетой для британских ПЛАРБ класса Vanguard и американских ПЛАРБ класса Ohio из Теннесси. Ракета D5 в настоящее время оснащена четырнадцатью ПЛАРБ класса Ohio и четырьмя ПЛАРБ типа Vanguard. С момента завершения проектирования в 1989 году было выполнено 172 успешных испытательных полета ракеты D5, последний из которых был осуществлен с USS Rhode Island в мае 2019 года. Менее 10 испытательных полетов закончились неудачей, самые последние принадлежат HMS Vengeance, одной из четырех британских подводных лодок с ядерным вооружением, у побережья Флориды в июне 2016 года.

Королевский флот управляет своими ракетами с общего пула вместе с атлантической эскадрой США ВМС ПЛАРБ типа Ohio в Кингс-Бэй, Джорджия. Группа «смешивается», и ракеты выбираются случайным образом для загрузки на подводные лодки любой из стран.

D5LE (Программа продления срока службы D5)

В 2002 году ВМС США объявили о планах продлить срок службы подводных лодок и ракет D5 до 2040 года. Для этого требуется программа продления срока службы D5 (D5LEP), которая в настоящее время осуществляется. Основная цель - заменить устаревшие компоненты с минимальными затратами за счет использования готового коммерческого оборудования (COTS); при этом сохраняя продемонстрированные характеристики существующих ракет Trident II. В 2007 году Lockheed Martin получила контракты на общую сумму 848 миллионов долларов на выполнение этой и других работ, которые также включают модернизацию систем возврата ракет. В тот же день Draper Labs получила 318 миллионов долларов на модернизацию системы наведения. Тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр изложил в парламенте 4 декабря 2006 г. планы по созданию подводных лодок нового поколения (класса Dreadnought ), которые будут нести существующие ракеты Trident, и присоединиться к проекту D5LE.

Первые летные испытания подсистемы D-5 LE, системы наведения MK 6 Mod 1, в Демонстрационной операции (DASO) -23, состоялись USS Tennessee 22 февраля 2012 года. Это было почти ровно через 22 года после запуска первой ракеты Trident II из Теннесси в феврале 1990 года.

D5LE2 (D5 Life Extension Program 2)

Обычный трезубец

Пентагон предложил программу модификации обычного трезубца в 2006 году, чтобы диверсифицировать свои стратегические возможности, как часть более широкой долгосрочной стратегии развития всемирных возможностей быстрого удара, получившей название «Быстрый глобальный удар ".

Программа стоимостью 503 миллиона долларов США позволила бы превратить существующие ракеты Trident II (предположительно, две ракеты на подводную лодку) в обычное оружие, установив на них модифицированные боевые машины Mk4 , оснащенные GPS для обновления навигации и участка наведения и управления (коррекция траектории) для обеспечения точности удара класса 10 м. Утверждается, что взрывчатое вещество не используется, поскольку масса и скорость гиперзвукового удара космического корабля обеспечивают достаточную механическую энергию и «эффект». Вторая версия обычной боеголовки представляет собой осколочную версию, которая рассеяла бы тысячи вольфрамовых стержней, которые могли бы уничтожить площадь в 3000 квадратных футов. (примерно 280 квадратных метров ). Он обещал наносить точные обычные удары с небольшим предупреждением и малым временем полета.

Главный недостаток использования баллистических ракет с традиционными боеголовками состоит в том, что их практически невозможно отличить радиолокационными системами предупреждения от ракет с ядерными боеголовками. Это оставляет открытой вероятность того, что другие страны, обладающие ядерным оружием, могут принять его за ядерный запуск, который может спровоцировать контратаку. По этой причине, среди прочего, этот проект вызвал серьезные дебаты в Конгрессе США по поводу оборонного бюджета на 2007 финансовый год, а также на международном уровне. Президент России Владимир Путин среди прочих предупредил, что проект увеличит опасность случайной ядерной войны. «Запуск такой ракеты может... спровоцировать полномасштабную контратаку с использованием стратегических ядерных сил», - сказал Путин в мае 2006 года.

Операторы

См. Также

Ссылки

Внешние ссылки

Викискладе есть материалы, связанные с UGM-93A Trident I C-4 и UGM-133A Trident II D-5.
Последняя правка сделана 2021-06-11 11:24:18
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте