Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» - [124]

Шрифт
Интервал

Через вертикальную шахту и люк в куполе носового усиления можно выйти на хребет оболочки и передвигаться по нему, держась за канат, протянутый от носа к корме. Иногда это делали во время полёта, чтобы осмотреть газовые клапаны или очистить их от снега и льда, устранить неисправность, а также попасть к оперению на корме для его осмотра и починки. Носовым люком может пользоваться и штурман – для навигации по небесным светилам, которые в рубке управления заслонены корпусом корабля.

Дирижабль приводят в движение три 260-сильных авиационных мотора Mb IVa фирмы «Майбах», находящиеся в трёх моторных гондолах. Такими же двигателями, специально созданными для работы на больших высотах, в Первую мировую войну оснащали поздние модели германских цеппелинов, они же стояли на «Норвегии» и «Италии».

Примерно в 15 метрах позади кабины находятся две симметричные боковые моторные гондолы, а от них такое же расстояние отделяет кормовую (заднюю). Все три гондолы имеют обтекаемую яйцеобразную форму и одинаковые поперечные размеры: 2,1 метра в высоту и 1,3 метра в ширину в максимальном сечении. Длина боковых гондол 3 метра, кормовой 3,2 метра. Они крепятся к килю при помощи системы тросов и жёстких стержней, устроенной таким образом, что в любых ситуациях положение гондолы относительно корпуса дирижабля остаётся неизменным. Один из стержней подвески боковой гондолы служит мостиком, по которому в неё из киля попадает бортмеханик. В кормовой гондоле для этого есть лёгкая стальная лестница.

В передней части гондолы размещён водяной радиатор, в задней – мотор. Пространство между ними площадью 0,7 квадратного метра отведено для бортмеханика, который сидит лицом к приборной доске мотора, спиной к направлению полёта дирижабля. Воздушные винты диаметром 3,4 метра находятся позади гондол: они не тянут, а толкают дирижабль вперёд.

Бензиновые баки, сваренные из алюминиевого листа, попарно подвешены внутри киля к верхним балочкам шпангоутов. В нормальном режиме используются 8 малых (по 210 килограммов) и 12 больших (по 312 килограммов) баков общей вместимостью около 5,4 тонны. При полётах на большую дальность количество баков каждого типа увеличивается до 14, что позволяет взять на борт около 7,3 тонны горючего.

Масляные баки, в каждый из которых заливают 27 килограммов масла, находятся непосредственно в моторных гондолах. Дополнительный запас хранится в киле – в стационарных баках, подвешенных подобно бензиновым, а также в алюминиевых бидонах. Масла нужно относительно немного: часовой расход на один мотор составляет от 3 до 3,5 килограмма. Одного бака хватает на 8–9 часов полёта, поэтому никакой специальной масляной проводки к моторам нет, и при необходимости масло просто подносят к гондолам в бидонах.

В киле же находятся четыре водяных балластных бака объёмом 300 литров каждый, что даёт общую массу балласта в 1,2 тонны. Из рубки управления можно открыть клапаны в нижней части баков, выпускающие их содержимое за 30 секунд.

Распределение масс отдельных групп в конструкции «СССР-В6» (весовой баланс) получилось следующим (данные в килограммах) [34, с. 25–26].






Любопытно сравнить характеристики первого и последнего дирижаблей типа N – соответственно N-1 и «СССР-В6».



Показатели, приведённые в таблице, требуют нескольких оговорок.

Из-за деформаций, непрерывной утечки газа и других факторов газоёмкость оболочки не является абсолютно точной фиксированной величиной – в ней всегда присутствует неопределённость в несколько процентов теоретического объёма.

По этой причине возникают погрешности в вычислении полной подъёмной силы дирижабля. Кроме того, данная сила зависит ещё и от температуры окружающего воздуха. Согласно закону Архимеда подъёмная сила тем больше, чем выше плотность воздуха. Холодный воздух плотнее, поэтому зимой при –25 °C один кубометр водорода способен поднять примерно на 200–250 граммов больше груза, чем летом при +25 °C. В абсолютных цифрах для «СССР-В6» зимнее приращение подъёмной силы составляло около 2,5 тонны – зимой можно было взять на борт больше горючего и летать дальше и дольше[281].

Обычно для расчётов применяли усреднённую подъёмную силу одного кубометра водорода, равную 1,1 килограмма, но в каждом случае важно знать, использована ли эта или какая-то другая величина, чтобы показатели для разных аппаратов были сравнимы.

Можно по-разному оценивать и крейсерскую скорость – для двух или трёх работающих моторов, для разного числа оборотов.

Таким образом, чтобы точно сравнить характеристики N-1 и «СССР-В6», нужно было бы провести испытания советского дирижабля на тех же режимах и в тех же условиях, в каких испытывали в своё время его итальянский прототип. На Дирижаблестрое не ставили такой задачи. Более того, результаты государственных испытаний «СССР-В6» автору вообще не удалось разыскать, поэтому о его качествах можно судить лишь по вторичным источникам.

По качеству оболочки «СССР-В6» значительно уступал как N-1, так и более поздним итальянским дирижаблям: страна сильно отставала в области производства специальных баллонных материй.

На практике это означало не только бóльшую удельную массу, но и быструю диффузию – утечку водорода сквозь оболочку и замещение его воздухом. Если у N-1 средняя суточная потеря газа составляла около 0,1 %, или примерно 20 кубометров [44, с. 28], то оболочка «СССР-В6» сразу же начала выпускать 1,5 % содержимого в сутки, а к концу первого года эксплуатации данный показатель достиг 4 %


Еще от автора Алексей Михайлович Белокрыс
«Дирежаблестрой» на Долгопрудной

Эта книга об уникальном советском предприятии, занимавшемся производством дирижаблей. 1934-й год выбран автором не случайно. В недолгой летописи «Дирижаблестроя» он наполнен рядом примечательных событий – успехами и неудачами в деле постройки дирижаблей, важными вехами истории будущего города Долгопрудного. Автор рассказывает не только о конструировании, производстве и испытаниях летательных аппаратов, но и описывает общественную, бытовую жизнь предприятия и посёлка на базе статей из местной газеты «Советский дирижаблист», которая начала выходить в январе 1934 г.


Рекомендуем почитать
Радиоразведка России. Перехват информации

Любое государство сейчас не может существовать без технической разведки. Радиоразведка появилась вместе с радиосвязью в начале ХХ века, а компьютерная разведка — вместе с глобальной сетью Интернет в 1980-х годах. Сборник содержит материалы по истории рождения и эволюции техники и методов радиоэлектронной разведки и контрразведки Российской империи, СССР и современной России; описывает успехи радиоразведки по перехвату информации. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Натан Ротшильд)


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Беседы о физике и технике

В книге рассмотрены последние достижения физики и их применения в ряде отраслей современного производства, приборостроения, в электронике, связи, транспорте и медицине. Изложены физические основы мембранной технологии, перспективы использования солитонов и другие вопросы. Книга предназначена для дополнительного чтения по физике в средних специальных учебных заведениях. Может быть полезна учителям физики и учащимся школ и профтехучилищ.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.


6000 изобретений XX и XXI веков, изменившие мир

Данное издание представляет собой энциклопедию изобретений и инноваций, сделанных в XX и XXI веках. Точные даты, имена ученых и новаторов и названия изобретений дадут полное представление о том, какой огромный скачок человечество сделало за 110 лет. В этой энциклопедии читатель найдет год и имя изобретателя практически любой вещи, определившей привычный бытовой уклад современного человека. В статьях от «конвейерного автомобилестроения» до «фторографен» раскрыты тайны изобретений таких вещей, как боксерские шорты, памперсы, плюшевый медвежонок, целлофан, шариковый дезодорант, титан, акваланг, компьютерная мышь и многое другое, без чего просто немыслима сегодняшняя жизнь.Все изобретения, сделанные в период с 1901 по 2010 год, отсортированы по десятилетиям, годам и расположены в алфавитном порядке, что делает поиск интересующей статьи очень легким и быстрым.


Материалы для ювелирных изделий

Рассмотрены основные металлические материалы, которые применяются в ювелирной технике, их структура и свойства. Подробно изложены литейные свойства сплавов и приведены особенности плавки драгоценных металлов и сплавов. Описаны драгоценные, полудрагоценные и поделочные камни, используемые в ювелирном деле. Приведены примеры уникальных ювелирных изделий, изготовленных мастерами XVI—XVII веков и изделия современных российских мастеров.Книга будет полезна преподавателям, бакалаврам, магистрам и аспирантам, а так же учащимся колледжей и читателям, которые желают выбрать материал для изготовления ювелирных изделий в небольших частных мастерских.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для бакалавров, магистров по специальности 26140002 «Технология художественной обработки материалов» и аспирантов специальности 170006 «Техническая эстетика и дизайн».