| 作者: 秋风换人间 发布日期: 2013-1-31 |
[attachment=2317711] 先锋号超级大炮 接受毛主席640指示的钱学森,时任国防部五院副院长。而随着640工程的逐渐成型,整个国防部五院已经演变成了七机部(航空航天工业部);顺理成章地,它的二分院也就成为了七机部二院。而本文的主角640-2工程,也就是超级大炮项目,正落在了二院的肩上;具体说,是落在了二院二一○所的肩上。 这个二一○所,就是原来的解放军总后勤部第一一○一研究所;而它之所以被国防科委指名划到二院,正是为了640-2工程。有了任务划分,当然很好;可是,究竟该怎么用超级大炮来反导弹,却成了实实在在的技术难题。来袭核弹头速度太快,高度又太高,这就决定了大炮射出的拦截弹头,其飞行速度必须足够的快,而射高也必须足够的高。 针对这个问题,二一○所进行了第一阶段的探索,最终提出了“炮射次口径拦截弹”的方案。在接获640指示的第二年,二一○所就在85毫米口径滑膛炮上进行了试验。采取了相应措施以后,重达4公斤的弹丸,其初速已经达到了1200米/秒;而这个速度,比改装以前要高50%。但用于反导,还是不够快。 在滑膛炮发射次口径弹试验的同时,还研究了火箭加力弹、固体冲压加力弹的试验。后两种试验,现在材料太少,这里就无法介绍了。研究仍然在继续。 1966年到1968年间,在文化大革命的阴影下(七机部受到了巨大的冲击,在此略过不提),640-2工程又向前进展着:140毫米口径的滑膛炮,发射 18公斤重的弹头,结果初速达到了1600米/秒,射高达到了74公里。这是一个巨大的飞跃——不仅如此,在140炮进行的11次48发试验证明:次口径炮弹弹体结构可靠,飞行稳定。 中国的超级大炮梦想,也渐渐清晰了…… 1967年1月,“640-2”工程方案论证会召开;就在这个会上,中国超级大炮方案得到了确定。按照方案,超级大炮的设计参数如下: 炮长 26米 炮重 155吨 口径 不详 炮弹 次口径火箭弹 弹重 160公斤 初速 900米/秒 射高 不详 设计目标很明确:力争在1969年,参加拦截“东风三号”弹头的试验。这门在中国历史上绝无先例的超级大炮,被赋予了一个响亮的名字:先锋号。 [attachment=2317710] 反击一号导弹是当年七机部二院(现在叫中国航天机电集团公司二院,又叫长峰机电技术研究设计院)未完成的低层高速反导试验项目。 那是一个火红的年代,充满着光荣和梦想。反击一号至反击三号是我国“640”工程的反弹道导弹系统的导弹反导弹部分。 二院自1964年开始组织队伍,1969年8月改成反导弹、反卫星总体研究院,十几年时间内分别开展了反弹道导弹低拦试验系统击一号全系统配套设备研制。1979年8月至9月经过生产、总装、测试,成功地进行了2发模型遥测弹的飞行试验。 与此同时,由于1969年中苏珍宝岛冲突,中国开始全民进入准战争状态。除了挖洞之外,反弹道导弹计划变得急迫了。为了尽快投入使用,中国首先进行 “反击二号”反导弹系统的低层拦截试验。1971年10月到1972年4月,中国先后进行了六次1:5模型弹的试验,其中五次成功。1973年因任务调整停止了研制; 1974年5~6月,七机部和二院共同组织召开了反击三号高拦反导武器系统方案讨论会和技术协调会,并开展了配套设备研制和关键技术攻关。1977年反击三号也停止了研制,其中已研制成功的S-7大型车载计算机成为“东风五号”战略导弹和其他型号的配套设备。同时,还完成了实践二号乙卫星设计、反卫一号(以卫星反卫星)武器系统总体设计和部分设备研制试验,这些试验均获得了成功;我国60年代建设的0.5米高超音速常规风洞就有为了“反击”号导弹试验的目的。75年建成以后,分别为“东风”、“反击”、“巨浪”、“曙光”、“尖兵”、“东升”、“红旗”的各种项目进行风洞试验(来自95年出版的《洞天风雷》一书)。现在只有“东升”这个陌生代号不知道派什么用场,当时需要高超音速吹风的东西真的不多,东升位列曙光、尖兵航天器与红旗防空导弹之中,又是 “东”字头的武器,从战略重要性排序中看,也许是轨道轰炸器这一类的系统。 解放军军方根据反导弹工程的进展情况向中央提出了“北京防区方案设想”。 反击一号导弹是当年七机部二院(现在叫中国航天机电集团公司二院,又叫长峰机电技术研究设计院)未完成的低层高速反导试验项目。 二院自1964年开始组织队伍,1969年8月改成反导弹、反卫星总体研究院,十几年时间内分别开展了反弹道导弹低拦试验系统击一号全系统配套设备研制。1979年8月至9月经过生产、总装、测试,成功地进行了2发模型遥测弹的飞行试验。 1974年5~6月,七机部和二院共同组织召开了反击三号高拦反导武器系统方案讨论会和技术协调会,并开展了配套设备研制和关键技术攻关。1977年反击三号也停止了研制,其中已研制成功的S-7大型车载计算机成为“东风五号”战略导弹和其他型号的配套设备。同时,还完成了实践二号乙卫星设计、反卫一号(以卫星反卫星)武器系统总体设计和部分设备研制试验,这些试验均获得了成功;我国60年代建设的0.5米高超音速常规风洞就有为了“反击”号导弹试验的目的。75年建成以后,分别为“东风”、“反击”、“巨浪”、“曙光”、“尖兵”、“东升”、“红旗”的各种项目进行风洞试验(来自95年出版的《洞天风雷》一书)。现在只有“东升”这个陌生代号不知道派什么用场,当时需要高超音速吹风的东西真的不多,东升位列曙光、尖兵航天器与红旗防空导弹之中,又是 “东”字头的武器,从战略重要性排序中看,也许是轨道轰炸器这一类的系统。 解放军军方根据反导弹工程的进展情况向中央提出了“北京防区方案设想”。  |
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| 作者: 秋风换人间 发布日期: 2013-1-31 |
[attachment=2317719] [attachment=2317718] [attachment=2317717] 7010工程旧址,现在已经荒废 战略预警系统 同反击系列的反导弹拦截弹相比,640工程的战略预警雷达系统发展比较顺利。该雷达系统包括两部堪称中国之最的雷达:7010相控雷达和110单脉冲跟踪雷达。二者都是南京电子技术研究所的产品。其中,7010雷达于70年5月开始研制,72年部分实验安装,74年投入使用,76年开始全面安装,77年全部完成。该雷达可以连续跟踪十批以上目标。110雷达于66年开始研制,77交付使用。 7010相控阵预警雷达是我国“640工程”的战略预警系统的组成部分之一。该雷达1970年5月批准研制。7010雷达的发射机采用4只大功率多腔速调管,总峰值功率为10 兆瓦,平均功率为200千瓦,电扫描天线阵面为宽40米,高20米,馈电单元8976个,探测距离3000公里。在方位 120度和仰角2-80度空域内进行边搜索边跟踪,可连续跟踪多批目标,配备了大中小型计算机对全站实时控制,处理和计算。采用了脉冲压缩,反副瓣,变极化等反干扰措施,对一`些关键器件,分机采用双工冗余技术,配有全机工作状态监测系统和故障显示系统。1972 年开始小面阵天线设备的安装架设和联调。雷达设置在海拔1600多米的山坡上,经过几年 的努力在国庆25周年前夕,观察到外空目标。 1976年进行全面阵天线的安装,调试,并投入运转。   |
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| 作者: 秋风换人间 发布日期: 2013-1-31 |
[attachment=2317740] 110单脉冲跟踪雷达是我国“640工程”的战略预警系统的组成部分之一,探测距离大于2000公里。1965年至1970年,我国在1959年研制的110模拟试验雷达基础上,开展了卡塞格伦式单脉冲天线、脉冲压缩、脉冲多卜勒测速、参量放大器、先进计算机应用、大型天线结构及转台研究,获技术突破并进入雷达工程实施阶段。1977年,我国第一部110超远程跟踪雷达装备部队,可在2000多公里以外跟踪非合作的外空目标,在我国发射洲际火箭、卫星等工程中多次执行了跟踪测量国外外空目标的任务。 640工程主要事件年表 1963年12月:毛泽东倡议展开防御战略。 1964年2月6日:明确提出防御战略设想。 1964年:二院组织研制队伍。 1964-1966年:国防科委等设想在1973~1975年研制出试验系统。 1967年10月:“640”工程会议召开,提出“5个系统的工程代号,及加速反导弹试验靶场的建设和开展反导弹用核弹头研制工作的建议。” 1969年8月14日:周恩来批示七机部二院承担反导弹研制。 1969年8月:二院成为反导弹、反卫星总体研究院,展开反击一号全系统研制。 1970年:二院低空拦截武器系统反击二号的方案论证和研制工作。 1971年10月-1972年4月:反击二号进行6次1∶5模型弹弹射试验,5次成功。 1973年:反击二号停止研制。 1974年5-6月:七机部和二院召开反击三号高拦反导武器系统方案讨论会和技术协调会,并开展了配套设备研制和关键技术攻关。 1977年:反击三号停止研制。 1977年:完成实践二号乙卫星设计、反卫一号武器系统总体设计和部分设备研制试验,均获得了成功。 1977年:提出了建设北京防区的方案设想和开展天津大会战等等。 1979年8月-9月:反击一号成功进行2发模型遥测弹的飞行试验。 1980年3月9日:反卫一号停止。640 工程暂时停止。 至于三种反导方式中的激光反导弹工程,激光子项目被定名为“640-3工程”,由中国科学院上海光学精密机械研究所负责,该项目打算生产一款高能激光器,用于拦截弹道导弹。1964年,上海光机所以高功率固体激光器为主攻目标,启动钕玻璃激光系统研制。到70年代期,“640-3工程”的激光远距离打靶和激光反响尾蛇导弹研究取得重要成果,获国防科委重大科研成果奖。这一项目对发展高能激光技术的历史贡献是不可忽视的,它使我国激光技术的水平上了一个台阶。其成果主要表现在:(1)建成了具有工程规模的大口径(120毫米)振荡-放大型激光系统,最大输出能量达32万焦耳;改善光束质量后达3万焦耳。(2)实现了系统技术集成,成功地进行了打靶实验,室内10米处击穿80毫米铝靶,室外2公里距离击穿0.2毫米铝靶,并系统地研究了强激光辐射的生物效应和材料破坏机理。(3)第一次提示了强光对激光系统本身的光损现象和机制。(4)第一次深入认识和理解激光光束质量的重要性和物理内涵,采用了一系列提高光束质量的创新性技术。(5)激光元器件和支撑技术有了突破性提高。(6)培养和造就了一批技术骨干队伍。 得益于之前良好的基础,现在我国成为继美国之后第二个具备独立研制、建设新一代高功率激光驱动器能力的国家。 虽然激光炮研制取得了一些进展,但最后从技术上判定热效应是激光系统的根本性技术障碍,于1976年下马。但“640-3工程”使我国激光技术科研水平上了一个台阶,中国光学界的主要学术奠基人、开拓者和组织领导者、两院院士王大珩1993年曾回忆称:“经过长期探索后,我们认为激光不宜用于武器出现,而是把它用到尖端科学技术上去了。我们光学方面的研究可以说今天已经走到了美国的前面。” |