Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей - Коллектив авторов Страница 19

Тут можно читать бесплатно Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей - Коллектив авторов. Жанр: Документальные книги / Биографии и Мемуары. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте Knigogid (Книгогид) или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.

Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей - Коллектив авторов читать онлайн бесплатно

Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей - Коллектив авторов - читать книгу онлайн бесплатно, автор Коллектив авторов

долларов).

©Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

ИОСИФ ФРИНДЛЯНДЕР

Академик Иосиф Фридляндер – творец «летучего металла», – из разработанных им сплавов построены самолеты Ильюшина, Туполева, Яковлева, истребители Сухого. А созданный им самый прочный в мире алюминиевый сплав В96ц, применяемый в ядерных центрифугах для обогащения урана, стал костью в горле США.

Из этого сплава в России построены сотни тысяч сверхскоростных (1,5 тыс. оборотов в секунду) ядерных центрифуг для получения обогащенного урана-235, который, по выражению академика Курчатова, «определяет военную мощь владеющего им государства». Он же используется в мирных целях как топливо для АЭС.

В96ц сродни запасу прочности самого Фридляндера. Он и в 90 с хвостиком продолжал работать в ВИАМе – институте, где более 70 лет двигал науку вперед. Всегда держал себя в форме. Коллега Фридляндера академик РАН Олег Банных вспоминал: «Я неоднократно был свидетелем занятий Иосифа Наумовича утренней гимнастикой. Они начинались рано утром и длились два, а то и три часа. Даже будучи на обследовании в больнице, он продолжал заниматься». Физическая активность позволяла Фридляндеру сохранять холодную голову в сложнейших ситуациях. Так, в 1948 году он создал сплав В95, который совершил революцию в авиастроении благодаря сочетанию высокой прочности и пластичности, сопротивлению повторным нагрузкам и устойчивости к коррозии. Но когда конструктор Туполев решил именно из В95 строить реактивный бомбардировщик Ту-16, с завода в Каменске-Уральском пришли сообщения о листах В95 с браком. Ученого отправили на Урал в сопровождении сотрудника «органов» с напутствием: без решения проблемы не возвращаться. «Сопровождающий был моим ровесником. Он накануне женился, а командировка затянулась на месяц, – вспоминал Фридляндер. – Он мне предложил: «Давай, ты признаешься, что ты вредитель. Посидишь в Сибири. А я вернусь в Москву, к жене».

Весит в 3 раза меньше, чем стальная

Фридляндер на «щедрое предложение» ответил отказом. Работал по 12 часов да еще успевал наматывать в день по 20 км на лыжах. Куратор шутил: «Отсюда не убежишь». Причину неудачи ученый в итоге обнаружил – дело было в производственных нюансах. Ту-16 пошел в серию, а Фридляндер за свой В95 получил Сталинскую премию. О качестве сплава говорит такой факт: в 2004 году обследовали все еще стоящие на дежурстве Ту-16 и коррозионных повреждений на них не обнаружили.

«Сверхлегкие сплавы для авиационной и космической техники, за участие в создании которых Фридляндер был удостоен, в частности, Государственной премии РФ 1999 года, широко применяются в ракетоносцах Ту-160 и Ту-22М3, в большинстве истребителей Сухого и Микояна, современных пассажирских самолетах Ту-204 и Ту-214, Ил-86 и Ил-96 и др., – говорит кандидат технических наук, историк авиации Николай Бодрихин. – В том числе и на основе сверхлегких сплавов Фридляндера созданы материалы для изготовления гиперзвуковых ракет. Их прочность сопоставима с прочностью стали, а удельный вес алюминиевого сплава почти в 3 раза меньше. То есть деталь, несущая те же функции, но выполненная из алюминиевого сплава, весит в 3 раза меньше, чем стальная».

Отдельная глава жизни Фридляндера связана с конструктором Челомеем, создателем ракеты «Протон», которая была способна нести мощный ядерный заряд. В силу секретности рядом с каждой такой ракетой стоял часовой. Но на первых изделиях вдруг появились трещины. «Подвели меня металлурги», – пожаловался Челомей ученому, чей сплав использовали для создания «Протона». И снова Фридляндер отправился в командировку. И снова он бьется над решением проблемы. И, находя выход, радуется – как радовался в юности, когда, профессионально занимаясь боксом, наносил решающий удар.

Юбилей в кедах

Стоять за себя приходилось не только на ринге. Он рос в Средней Азии, где в те годы орудовали басмачи. С одной из банд Иосиф столкнулся вскоре после переезда с родителями из Узбекистана в Таджикистан. Он только окончил школу, работал журналистом. С виду вроде хрупкий, он умудрился не выйти проигравшим из стычки с бандитами.

Журналистику Фридляндер в итоге бросил. Поняв, что его влекут точные науки, поступил в столичный МВТУ им. Баумана. Дипломную работу писал по теме сплавов, которым в итоге посвятил всю жизнь…

На свое 95-летие Фридляндер пришел в белых кедах – в этой обуви «король алюминия» ходил круглый год не одно десятилетие, протоптав в них дорожку к научным вершинам.

Кстати, а из чего делали самолеты в войну?

– Самолетов исключительно из металла в СССР не было почти до конца Великой Отечественной. В основном использовался смешанный тип материалов – авиационная древесина (дельта-древесина, сосна, авиационный шпон), перкаль, парусина, дюраль-алюминий, сталь. Тогда это было оправданно экономически и технически, – говорит историк, методист Музея Победы Александр Михайлов. – в тех самолетах, что поставлялись в армию ближе к 1945-му, алюминия стало значительно больше, но от авиационной древесины до конца не отказались, она использовалась даже в истребителях Ла-5 и Ла-7, Як-3. Много металла было в пришедшем на смену Ил-2 в середине 1944 года штурмовике Ил-10, но и у него рули и элероны были выполнены с покрытием из неметаллического полотна.

У немцев конструкция самолетов была практически цельнометаллическая. Но в условиях затяжной войны им не хватило сырьевой базы для изготовления нужного количества воздушных судов.

Мария Позднякова

Подъемная сила Михаила Симонова

Он стал «отцом» для истребителей СУ-27

Потом этот самолет установит еще более 40 достижений, заставив серьезно волноваться зарубежных конкурентов, а в 1989 году, после показа «Кобры» на авиасалоне в Ле Бурже, станет знаменитым на весь мир. Повторить такую фигуру не мог ни один истребитель.

1998 год. ©Владимир Федоренко/РИА Новости

МИХАИЛ СИМОНОВ

Поздней осенью 1986 года с подмосковного аэродрома Летно-исследовательского института им. Громова взлетел необычного вида самолет. Два киля в оперении и изогнутый нос – этой машине предстояло побить рекорд скороподъемности. За 25,4 секунды летчик-испытатель Виктор Пугачёв взмыл на высоту – 3000 метров.

Су-27 – это знаковая, этапная машина в нашем самолетостроении. Она в полной мере является детищем авиаконструктора Михаила Симонова.

Он родился в Ростове-на-Дону в семье ученых-географов. Когда мальчику исполнилось 4 года, родители переехали в подмосковное Быково. Недалеко от дома был большой аэродром, и, когда семья выбиралась по выходным на летное поле за цветами, Миша засматривался на самолеты Туполева, Поликарпова, Калинина. Перед войной отца распределили в Алма-Ату. Там будущий конструктор посещал авиамодельный кружок и уже понимал, что станет делом его жизни. «Часто я забирался на ближайший хребет, и возникало ощущение реального полета», – будет вспоминать он потом.

Упорство, склонность к нестандартным решениям, умение брать на себя ответственность за них, смелость, граничащая порой

Перейти на страницу:
Вы автор?
Жалоба
Все книги на сайте размещаются его пользователями. Приносим свои глубочайшие извинения, если Ваша книга была опубликована без Вашего на то согласия.
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Комментарии / Отзывы
    Ничего не найдено.