buga77

buga77

Пикабушник
поставил 7793 плюса и 1253 минуса
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
Награды:
5 лет на Пикабуболее 1000 подписчиков лучший длиннопост недели самый сохраняемый пост недели
213К рейтинг 1685 подписчиков 32 подписки 1005 постов 506 в горячем

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май»

Парадоксально, но кризис мая 1968 происходит на фоне десятилетия беспрецедентного экономического роста. В экономике это было время апогея «Славного тридцатилетия». В это время уровень жизни во Франции стал одним из самых высоких в мире, что определило формирование потребительского общества в стране.

Послевоенный период был отмечен стабильным ростом экономики, и, как следствие, низким уровнем безработицы и даже нехваткой квалифицированной рабочей силы. Однако рост требовал инвестиций в производство и технологию, притом что социальная сфера (вложения в здравоохранение и соцобеспечение) отставала. Три миллиона парижан жили в домах без удобств, половина жилья не была оснащена канализацией, 6 миллионов французов жили за чертой бедности. На заводах практиковались сверхурочные, часто при сохранении низкой зарплаты. В 1936 г. правительством Народного Фронта была введена 40-часовая рабочая неделя, но к середине 1960-х она выросла до 45 часов. Условия жизни иммигрантов были лишь чуть лучше, чем в «третьем мире», заводские общежития были переполнены, люди жили в антисанитарных условиях.

Относительно ухудшились условия жизни и учебы студентов. Хотя расходы государства на образование росли, из-за резкого демографического взрыва послевоенных лет выходцам из малообеспеченных семей становилось сложнее получить высшее образование. В университетах действовали жесткие внутренние уставы. Молодежь бурлила, постоянно проходили студенческие манифестации, быстро возрастало число левацких и анархистских организаций. Де Голль, человек военный и консервативных взглядов, недооценил роль идеологии и не наладил диалог с обществом, считая, что укрепление Франции говорит само за себя.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

В начале учебного 1967/68 года проявилось давно копившееся недовольство студентов – недовольство жестким дисциплинарным уставом в студенческих городках, переполненностью аудиторий, бесправием студентов перед администрацией и профессорами, отказом властей допустить студентов до участия в управлении делами в высшей школе. Надо, правда, предупредить, что дошедшие до нас мнения участников протестов о жёстком дисциплинарном уставе в студгородках и полном бесправии студентов нельзя понимать буквально. Так, один из мини-бунтов – репетиций майского мятежа – был вызван тем, что постояльцы мужских студенческих общежитий имели право приводить к себе на ночь знакомых девушек, а постояльцам женских общежитий аналогичного права не предоставлялось (по крайней мере, формально).

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

С февраля по апрель 1968 года во Франции произошло 49 крупных студенческих выступлений, а 14 марта был даже проведен Национальный день действий студентов. Возникли новые формы студенческой борьбы. Студенты в Нантере 21 марта отказались сдавать экзамены по психологии в знак протеста против «чудовищной примитивности» читавшегося им курса. Такая форма борьбы – бойкот экзаменов или лекций под предлогом требований повышения качества образования – стала быстро распространяться по стране.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Студентам казалось, что им навязывают ненужные предметы, используют устаревшие методики, что преподают им слишком старые («выжившие из ума») профессора. В то же время высшая школа закрыта от важнейших проблем современности – начиная от равноправия полов и кончая войной во Вьетнаме. «Мы долбим бездарные труды всяких лефоров, мюненов и таво, единственное «научное достижение» которых – то, что они стали к 60 годам профессорами, но нам не разрешают изучать Маркса, Сартра и Мерло-Понти, титанов мировой философии!» – с возмущением писали в резолюции митинга студенты из Орсэ.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

22 марта в Нантере несколько студенческих групп захватили здание административного корпуса, требуя освобождения 6 своих товарищей, членов Национального комитета в защиту Вьетнама, которые, протестуя против Вьетнамской войны, напали 20 марта на парижское представительство «Америкэн Экспресс» и были за это арестованы. Заняв кресла высоких университетских чинов в зале заседаний совета университета, собравшиеся студенты стали обсуждать общемировые проблемы. Надо сказать, что сам день 22 марта был самым обычным для более чем 12 тысяч студентов Нантера: башню административного корпуса захватывали группы левых радикалов, которые конфликтовали между собой по вопросам теории, но теперь объединились в акции «прямого действия». Сформированное ими анархистское «Движение 22 марта быстро радикализовало обстановку в Нантерре и вовлекло в революционную деятельность огромную массу студентов.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Власти наводнили Нантер полицейскими агентами, но студенты ухитрились их сфотографировать и устроили в университете выставку фотографий. Полиция попыталась закрыть выставку, начались столкновения, в ходе которых студенты вытеснили полицейских из университета. 30 апреля администрация обвинила восьмерых лидеров студенческих беспорядков в «подстрекательстве к насилию» и прекратила занятия в университете. 2 мая было объявлено о прекращении занятий «на неопределенное время».

Это стало искрой, начавшей пожар «Красного Мая». Национальный студенческий Союз Франции (ЮНЕФ) совместно с Национальным Профсоюзом работников высшего Образования призвали студентов к забастовке. Начались столкновения с полицией, в знак протеста митинги и демонстрации прошли практически во всех университетских городах Франции.


1 мая сто тысяч человек вышли на улицы Парижа, чтобы отметить праздник солидарности трудящихся. Молодежь скандировала: «Работу молодежи!» Провозглашались требования 40-часовой рабочей недели, профсоюзных прав и отмены последнего постановления о резком сокращении программы социального обеспечения. После этого демонстрации не прекращались.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

4 мая Сорбонна – впервые со времен фашистской оккупации – была закрыта. 5 мая 13 студентов были осуждены парижским судом. В ответ студенты создали «комитет защиты против репрессий». Младшие преподаватели, многие из которых сочувствовали студентам, призвали ко всеобщей забастовке в университетах. Небольшие стихийные демонстрации в Латинском квартале разгонялись полицией. МАЮ призвало студентов создавать «комитеты действия» – низовые (на уровне групп и курсов) структуры самоуправления и сопротивления. ЮНЕФ призвал студентов и лицеистов всей страны к бессрочной забастовке.

6 мая 20 тысяч человек вышли на демонстрацию протеста, требуя освобождения осужденных, открытия университета, отставки министра образования и ректора Сорбонны, прекращения полицейского насилия. Студенты беспрепятственно прошли по Парижу, население встречало их аплодисментами. В голове колонны несли плакат «Мы – маленькая кучка экстремистов» (так власти накануне назвали участников студенческих волнений). Когда колонна вернулась в Латинский квартал, ее внезапно атаковали 6 тысяч полицейских. В рядах демонстрантов были не только студенты, но и преподаватели, лицеисты, школьники. Латинский квартал начал покрываться баррикадами. Первая баррикада возникла на площади Сен-Жермен-де-Пре. Студенты расковыряли мостовую, сняли ограду с соседней церкви. Скоро весь Левый берег Сены превратился в арену ожесточенных столкновений. Со всего Парижа на подмогу студентам подходила молодежь, и к ночи число уличных бойцов достигло 30 тысяч. Лишь к 2 часам ночи полиция рассеяла студентов. 600 человек (с обеих сторон) было ранено, 421 – арестован.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Забастовки и демонстрации студентов, рабочих и служащих самых разных отраслей и профессий вспыхнули по всей стране. 7 мая бастовали уже все высшие учебные заведения и большинство лицеев Парижа. В Париже на демонстрацию вышли 50 тысяч студентов, требовавших освобождения своих товарищей, вывода полиции с территории Сорбонны и демократизации высшей школы. В ответ власти объявили об отчислении из Сорбонны всех участников беспорядков. Поздно вечером у Латинского квартала студенческую колонну вновь атаковали силы полиции.

Вечер 7 мая был началом перелома в общественном мнении. Студентов поддержали почти все профсоюзы преподавателей, учителей и научных работников и даже глубоко буржуазная Французская лига прав человека. Профсоюз работников телевидения выступил с заявлением протеста в связи с полным отсутствием объективности при освещении студенческих волнений в СМИ. На следующий день профсоюзы полицейских (!) обсуждают требования и предлагают провести акцию 1 июня. Грозят забастовкой авиадиспетчеры. Бастующие уже месяц металлурги Гортени блокируют в течение часа одну из общенациональных автомагистралей.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

8 мая президент де Голль заявил: «Я не уступлю насилию», а в ответ группа известнейших французских журналистов создала «Комитет против репрессий». Крупнейшие представители французской интеллигенции – Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Натали Саррот, Франсуаза Саган, Андре Горц, Франсуа Мориак и другие – выступили в поддержку студентов. Французы – лауреаты Нобелевской премии выступили с аналогичным заявлением. Студентов поддержали крупнейшие профцентры Франции, а затем и партии коммунистов, социалистов и левых радикалов.

В этот день большие демонстрации опять прошли в целом ряде городов, а в Париже на улицу вышло столько народа, что полиция вынуждена была стоять в сторонке. Появился лозунг: «Студенты, рабочие и учителя — объединяйтесь!» Повсюду были видны красные флаги и раздавалось пение Интернационала.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

10 мая 20-тысячная демонстрация студентов, пытавшаяся пройти на Правый берег Сены к зданиям Управления телевидения и Министерства юстиции, была остановлена на мостах полицией. Демонстранты повернули назад, но на бульваре Сен-Мишель они вновь столкнулись с силами порядка. Студенты соорудили 60 баррикад, некоторые из них достигали 2 метров в высоту. Бульвар Сен-Мишель (а он не маленький!) полностью лишился брусчатки, которую студенты использовали в качестве оружия против полицейских. До 6 часов утра студентам, окруженным в Латинском квартале, удавалось сопротивляться полиции. Итог: 367 человек ранено (в том числе 32 тяжело), 460 арестовано. Разгон демонстрации привел к общеполитическому кризису.

В ночь с 10 на 11 мая 1968 года никто в Париже не спал – заснуть было просто невозможно. По улицам, оглашая ночь сиренами, носились машины «скорой помощи», пожарные, полиция. Со стороны Латинского квартала слышались разрывы гранат со слезоточивым газом. Целыми семьями парижане сидели у радиоприемников: корреспонденты передавали репортажи с места событий прямо в эфир. К 3 часам ночи над Латинским кварталом занялось зарево: отступавшие под натиском спецподразделений по борьбе с беспорядками (аналог российского ОМОНа) студенты поджигали автомашины, из которых были сооружены баррикады.... Весь город знал, что с начала мая в Сорбонне происходят студенческие беспорядки, но мало кто ожидал, что дело примет столь серьезный оборот. Утром 11 мая газеты вышли с аршинными заголовками: «Ночь баррикад».

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

11 мая оппозиционные партии потребовали срочного созыва Национального Собрания, а премьер Жорж Помпиду выступил по телевидению и радио и пообещал, что Сорбонна откроется 13 мая, локаут будет отменен, а дела осужденных студентов пересмотрены. Но было уже поздно, политический кризис набирал силу.


13 мая профсоюзы призвали рабочих поддержать студентов, и Франция была парализована всеобщей 24-часовой забастовкой, в которой участвовало практически все трудоспособное население – 10 миллионов человек. В Париже прошла грандиозная 800-тысячная демонстрация, в первом ряду которой шли руководитель Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) коммунист Жорж Сеги и анархист Кон-Бендит.


Сразу после демонстрации студенты захватили Сорбонну. Они создали «Генеральные ассамблеи» – одновременно дискуссионные клубы, законодательные и исполнительные органы. Генеральная ассамблея Сорбонны объявила Парижский университет «автономным народным университетом, постоянно и круглосуточно открытым для всех трудящихся». Одновременно студенты захватили Страсбургский университет. В крупных провинциальных городах прошли многотысячные демонстрации солидарности (например, в Марселе – 50 тысяч, Тулузе – 40 тысяч, Бордо – 50 тысяч, Лионе – 60 тысяч.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

14 мая рабочие компании «Сюд-Авиасьон» в Нанте начали забастовку и по примеру студентов захватили предприятие. С этого момента захваты предприятий рабочими стали распространяться по всей Франции. Стачечная волна охватила металлургическую и машиностроительную промышленность, а затем распространилась на другие отрасли. Над воротами многих заводов и фабрик были надписи «Занято персоналом», над крышами красные флаги.

15 мая студенты захватили парижский театр «Одеон» и превратили его в открытый дискуссионный клуб, подняв над ним два флага: красный и черный. Основным лозунгом было: «Фабрики – рабочим, университеты – студентам!» Группа литераторов захватила штаб-квартиру Общества писателей. Общее собрание новорожденного профсоюза писателей поставило на повестку дня вопрос «о статусе писателя в социалистическом обществе». Кинематографисты выработали программу обновления кинопромышленности в русле плановой социалистической экономики. Художники наполняли свои работы социальным смыслом и выставляли их в огромных галереях – цехах авто- и авиазаводов. В этот день забастовки и занятия рабочими предприятий охватили автозаводы «Рено», судоверфи, больницы. Повсюду висели красные флаги. Соблюдалась строжайшая дисциплина.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

16 мая Сорбонна, «Одеон» и половина Латинского квартала оказались заклеены плакатами и листовками, расписаны лозунгами самого фантастического содержания. Иностранные журналисты, раскрыв рты, табунами ходили и записывали эти лозунги: «Запрещается запрещать!», «Будьте реалистами – требуйте невозможного! (Че Гевара)», «Секс – это прекрасно! (Мао Цзэ-дун)», «Воображение у власти!», «Всё – и немедленно!», «Забудь всё, чему тебя учили – начни мечтать!», «Анархия – это я», «Реформизм – это современный мазохизм», «Распахните окна ваших сердец!», «Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства!», «Границы – это репрессии», «Освобождение человека должно быть тотальным, либо его не будет совсем», «Нет экзаменам!», «Всё хорошо: дважды два уже не четыре», «Революция должна произойти до того, как она станет реальностью», «Вы устарели, профессора!», «Революцию не делают в галстуках», «Старый крот истории наконец вылез – в Сорбонне (телеграмма от доктора Маркса)», «Структуры для людей, а не люди для структур!», «Оргазм – здесь и сейчас!», «Университеты – студентам, заводы – рабочим, радио – журналистам, власть – всем!»

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Сорбонной стал управлять оккупационный комитет из 15 человек. По требованию анархистов, боровшихся с «угрозой бюрократического перерождения», состав комитета каждый день полностью обновлялся, и потому он ничего всерьез сделать не успевал. Тем временем студенты захватывали один университет за другим. Число захваченных рабочими крупных предприятий достигло к 17 мая полусотни. Забастовали телеграф, телефон, почта, общественный транспорт. «Франция остановилась».


Очевидец тех событий, известный советский дипломат Юрий Дубинин вспоминает: ”В бурном потоке заполнившей телеэкраны, радиоволны и газетные полосы информации было трудно выделить то, что помогло бы понять природу происходящего, а тем более спрогнозировать, что произойдет дальше. Весь район вокруг напоминал восставший город. Во многих местах мостовая была разворочена… Повсюду были перевернутые или сожженные машины, поваленные деревья, разбитые витрины магазинов…

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

К 16 мая закрылись порты Марселя и Гавра, прервал свой маршрут Трансъевропейский экспресс. Газеты все еще выходили, но печатники осуществляли частичный контроль над тем, что печатается. Многие общественные службы функционировали только с разрешения бастующих. В центре департамента — Нанте, Центральный забастовочный комитет взял на себя осуществление контроля за движением транспорта на въездах и выездах из города. На блок-постах, сооруженных транспортными рабочими, дежурили школьники. Желание людей самим установить порядок было столь сильным, что городским властям и полиции пришлось отступить. Работницы заводов и фабрик взяли под контроль снабжение местных магазинов продовольствием и организацию торговых точек в школах. Рабочие и студенты организовали выезд на фермы с целью помочь крестьянам сажать картофель.

Изгнав из сферы сбыта посредников (комиссионеров), революционные власти снизили розничные цены: литр молока стоил теперь 50 сантимов вместо 80, а килограмм картофеля — 12 вместо 70. Чтобы поддержать нуждающиеся семьи, профсоюзы распределили среди них продовольственные купоны. Учителя организовывали детские сады и ясли для детей бастующих. Энергетики взялись обеспечить бесперебойное снабжение молочных ферм электроэнергией, организовали регулярную доставку кормов и горючего в крестьянские хозяйства. Крестьяне, в свою очередь, приезжали в города для участия в демонстрациях. Больницы переходили на самоуправление, в них избирались и действовали комитеты врачей, пациентов, практикантов, медсестер и санитаров.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Де Голль в это время не делал никаких заявлений. Более того, он отправился в запланированный официальный визит в Румынию, как будто ничего не случилось, но 18 мая прервал его и вернулся в страну. 20 мая число бастующих достигло 10 миллионов, на заводах возникли «комитеты самоуправления» и «комитеты действия», неконтролируемые профсоюзами, в провинции рабочие комитеты начали бесплатное распределение товаров и продуктов нуждающимся. В стране сложилось двоевластие – с одной стороны деморализованная государственная машина, с другой стороны самодеятельные органы рабочего, крестьянского и студенческого самоуправления.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

21–22 мая в Национальном Собрании обсуждался вопрос о недоверии правительству. Для вотума недоверия не хватило 1 голоса!

Наконец, 24 мая де Голль выступил по радио с речью, в которой «признал», что доля участия французского народа в управлении обществом ничтожна. Он предложил провести референдум о «формах участия» простых людей в управлении предприятиями (позже он от этого обещания откажется). На настроение общества это выступление влияния не оказало.


25 мая начались трехсторонние переговоры между правительством, профсоюзами и Национальным советом французских предпринимателей. Выработанные ими соглашения предусматривали существенное увеличение зарплаты, однако ВКТ была не удовлетворена этими уступками и призвала к продолжению забастовки. Социалисты во главе с Франсуа Миттераном собирают на стадионе грандиозный митинг, где осуждают профсоюзы и де Голля и требуют создания Временного правительства. В ответ на это власти во многих городах применяют силу, и ночь 25 мая получила название «кровавая пятница».


29 числа, в день чрезвычайного заседания кабинета министров, стало известно, что бесследно исчез президент де Голль (позже стало известно, что де Голль тайно летал в Баден-Баден, где располагался штаб французского военного контингента в ФРГ, и вел переговоры с военными. Затем он провел такие же переговоры в Страсбурге). Страна в шоке. Лидеры «Красного Мая» призывают к захвату власти, поскольку она «валяется на улице».

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

30 мая де Голль появляется и выступает с крайне жесткой речью. Он отказывается от референдума, объявляет о роспуске Национального Собрания и проведении досрочных парламентских выборов. В тот же день голлисты проводят 500-тысячную демонстрацию на Елисейских полях. Они скандируют «Верните наши заводы!» и «Де Голль, ты не один!». Происходит перелом в ходе событий. Многие предприятия еще будут бастовать недели две. В начале июня профсоюзы проведут новые переговоры и добьются новых экономических уступок, после чего волна забастовок спадет. Предприятия, захваченные рабочими, начинают «очищаться» силами полиции (например, заводы «Рено»).

Ю. Дубинин пишет об этом моменте: «30 мая де Голль выступил с речью, демонстрируя твердость и решимость навести порядок. Он объявил о роспуске Национального собрания. За этим последовала внушительная демонстрация сторонников де Голля... Де Голль провел глубокую реорганизацию правительства Помпиду, заменив девять министров. Правительство, профсоюзы и предприниматели провели упорные переговоры и к 6 июня сумели достигнуть нелегкого согласия, которым, однако, были удовлетворены все. Жизнь во Франции начала входить в нормальную колею”.


12 июня власть перешла в наступление. Были запрещены основные левацкие группировки/ 14 июня полиция очистила от студентов «Одеон», 16-го – захватила Сорбонну, 17 июня возобновили работу конвейеры «Рено».

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

23 и 30 июня прошли (в два тура) парламентские выборы. Организовав кампанию шантажа угрозой коммунистического заговора, голлисты получили большинство мест – испуганный призраком революции средний класс дружно проголосовал за де Голля.


7 июля в телевизионном обращении де Голль дал разумную, хотя и поверхностную квалификацию произошедшим событиям: «Этот взрыв был вызван определенными группами лиц, бунтующими против современного общества, общества потребления, механического общества – как восточного, так и западного – капиталистического типа. Людьми, не знающими, чем бы они хотели заменить прежние общества, и обожествляющими негативность, разрушение, насилие, анархию; выступающими под черными знаменами».


Одним из итогов «красного мая» было удовлетворение ряда социальных требований трудящихся (увеличение пособий по безработице и т.д.). Студенческие протесты побудили к демократизации высшей и средней школы, была улучшена координация высшей школы с потребностями народного хозяйства в специалистах. Но майские события на прошли бесследно для французской экономики. Инфляция, вызванная увеличением заработной платы и ростом цен, привела к сильному сокращению золотого запаса страны. Финансовый кризис, разразившийся в ноябре 1968, угрожал подорвать экономику. Чтобы спасти финансовую систему, де Голль пошел на крайне непопулярные меры стабилизации, включая строгий контроль над заработной платой и ценами, контроль за денежным обращением и повышение налогов. 28 апреля 1969 де Голль ушел в отставку после того, как были отклонены его предложения по конституционной реформе.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

То, что мятежный импульс, захвативший очень значительную часть населения Франции, иссяк всего за один месяц, во многом определяется и отсутствием поддержки извне. Революционные события мая 1968 г. во Франции не поддержали и не пожелали использовать обе сверхдержавы – СССР и США. Более того, власти Франции имели и время и поле для маневра потому, что в критический момент, даже если бы произошел раскол в их государственном аппарате и силовых структурах, они могли рассчитывать на вооруженную помощь НАТО.

Ю.Дубинин пишет: «28 мая мой хороший знакомый – член руководства правящей деголлевской партии Лео Амон (позже он войдет в состав правительства) срочно пригласил меня на завтрак. До 27 мая, сказал он, обстановка была сложной, тяжелой для правительства, однако не угрожавшей самому деголлевскому режиму и де Голлю лично. На волне широкого забастовочного движения ВКТ (за которой, по убеждению Амона, стояла компартия) предъявила правительству очень высокие требования, но в то же время ВКТ вступила в переговоры с правительством и вела их жестко, но конструктивно. Это давало основания считать, что ВКТ и ФКП стремятся к достижению своих целей без свержения де Голля. Однако после 27 мая положение радикально изменилось. Бастующие рабочие отвергли договоренность, достигнутую между профсоюзами и правительством. Каков может быть поворот дел? Далее собеседник говорит, чеканя слова:


– Нынешняя ситуация в какой-то степени напоминает ту, которая существовала в России в предоктябрьский период 1917 года. Однако сейчас международная обстановка иная: существует НАТО».


Ю.Дубинин продолжает: «В договоре о создании Североатлантического пакта действительно имеется статья, предусматривающая вмешательство альянса в случае дестабилизации внутриполитического положения в одном из государств-участников… Слова Амона – показатель серьезности обстановки в стране, того, как ее оценивает руководство Франции».


Это, кстати, объясняет, почему применение через три месяца после этих событий вооруженных сил СССР и Варшавского договора для наведения порядка в Чехословакии не вызвало серьезных демаршей со стороны государств Запада. Им пришлось мобилизовать для скандала свои же левые силы и советских диссидентов.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Какие же выводы можно сделать из событий Красного мая?

Май 1968 года – исключительно важное явление, плохо изученное и объясненное. Социальные психологи и культурологи как будто боятся его тронуть. Это симптом глубокого кризиса современного промышленного общества, основанного на принципах Просвещения – первая массированная атака постмодерна. Рациональное сознание, высокое достижение европейской культуры, дало сбой.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Историки тех событий, следуя логике исторического материализма, говорят о каких-то «предпосылках», объективных основаниях для бунта парижских студентов. Эти объяснения беспомощны, поводы для недовольства студентов смехотворны, несоизмеримы с теми разрушениями, которые они готовы были нанести всей конструкции общественного бытия. Ведь если говорить попросту, то в благополучной сытой стране, в условиях быстрого экономического подъема и научно-технического развития элитарная социальная группа (студенты университета Сорбонны!) начинает мятеж, не ставящий перед собой никакой цели и никакого предела. Речь идет именно о беспределе разрушения, об иррациональности оснований для бунта. «Запрещается запрещать!», «Дважды два уже не четыре!»

Действия, которые предпринимали бунтующие студенты – учреждение каких-то ассамблей, чтение самодеятельных лекций, регулирование уличного движения или раздача бесплатных продуктов бедным – все это было отчаянной попыткой схватиться за какие-то соломинки воображаемого порядка, за что-то разумное. В этом не было и следов связного проекта, это были жесты-заклинания, бессознательная защита от хаоса.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Студенчество конца ХХ века оказалось новым, ранее неизвестным социальным типом – элитарным и в то же время маргинальным, со своими особыми типом мышления, шкалой ценностей, системой коммуникаций. Постепенно этот тип приобретал вненациональные космополитические черты и становился влиятельной, хотя и манипулируемой политической силой. В 1968 г. в Париже политическая радикализация студенчества произошла внезапно и стихийно. Но внимательное изучение этого случая давало возможность и искусственно создавать нужные для такой радикализации условия, чтобы затем «канализировать» энергию возбужденных студентов на нужные объекты. Так уже в 80-е годы студенчество стало одним из главных контингентов, привлекаемых для выполнения «бархатных революций».

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Второй факт, который наглядно выявили события 1968 г. во Франции, состоит в том, что при современной системе связи (даже без Интернета и мобильных телефонов) самоорганизация возбужденного студенчества может исключительно быстро распространиться в национальном и даже международном масштабе. При этом свойства студенчества как социальной системы таковы, что она мобилизует очень большой творческий потенциал – и в создании новых организационных форм, и в применении интеллектуальных и художественных средств.


Эти черты студенческого бунта очаровывают общество и быстро мобилизуют в его поддержку близкие по духу влиятельные социальные слои, прежде всего интеллигенцию и молодежь. В совокупности эти силы способны очень быстро подорвать культурную гегемонию правящего режима в городском обществе, что резко затрудняет для власти использование традиционных (например, полицейских) средств подавления волнений. Это создает неопределенность: отказ от применения силы при уличных беспорядках ускоряет самоорганизацию мятежной оппозиции, но в то же время насилие полиции чревато риском быстрой радикализации конфликта.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Третий урок «революции 68-го» состоит в том, что энергия городского бунта, который не опирается на связный проект (выработанный самими «революционерами» или навязанный им извне), иссякает достаточно быстро. Для властей важно не подпитывать эту энергию неосторожными действиями, перебором в применении «как кнута, так и пряника». Власти Парижа проявили выдержку, не создав необратимости в действиях студентов, не спровоцировав их на то, чтобы выйти за рамки в общем ненасильственных действий. Де Голль дал «выгореть» энергии студентов.

Опыт майских событий показал, что комбинация переговоров с применением умеренного насилия истощает силы мятежной оппозиции, если она не выдвигает социального проекта, на базе которого нарастает массовая поддержка. Поняв это, правительство де Голля сосредоточило усилия на том, чтобы отсечь от студентов рабочих - ту втянутую в волнения часть общества, которая имела ясно осознаваемые социальные цели и, вследствие этого, обладала потенциалом для эскалации противостояния (с ней, впрочем, было и гораздо легче вести рациональные переговоры). Ведущую роль в майском мятеже 1968 г. играли студенты и школьники. Рабочие лишь поддержали их бунтарский порыв, не помышляя о смене общественного строя. С ними компромисс был вполне возможен.

Майдан в Париже. Май 1968-го. «Красный май» Франция, Политика, История, Цветные революции, 1968, Длиннопост

Дети со временем выросли и превратились в седых кон-бендитов у власти в ЕС, но повадки у них остались прежними – сумасбродными, инфантильными, далёкими от трезвой логики и ответственности.



источники:

http://www.kara-murza.ru/books/export/index.htm

http://visualhistory.livejournal.com/52926.html

https://jpgazeta.ru/prognutsya-pod-shkolotu-kak-de-goll-sdal...

Показать полностью 25

NATO Tiger Meet (NTM).

Tiger Meet это ежегодные международные учения.


У Tiger Meet нет постоянно место проведения, каждый год выбирается страна которая будет принимать гостей. "Встреча тигров" имеет богатую историю, но даже на официальном сайте нет чётких сведений с чего всего началось. Предположительно все началось со встреч 79 и 74 эскадрилий RAF в 1960-1961гг. И со временем к ним начали присоединяться другие страны. Как следует из названия, изображение тигра стало официальным символом мероприятия. Многие участники "Встречи тигров" наносят на свои самолеты различную тигриную символику, причем каждый год стараются раскрашивать самолеты по разному. Пестрая окраска самолетов, не свойственная обычным строевым самолетам, каждый год привлекает сотней любителей авиации. К счастью для всех ценителей и любителей авиации попасть на NATO Tiger Meet может любой желающий, для этого необходимо вовремя заполнить заявку на на официальном сайте  и там же можно найти информацию о времени и месте ближайшей "встречи тигров".

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Slovakia - Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29AS 0921

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Belgium - Air Force General Dynamics F-16A Fighting Falcon

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Czech - Air Force SAAB JAS 39C Gripen 9235

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Czech - Air Force SAAB JAS 39C Gripen 9236

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

France - Air Force Dassault Rafale C 113-IX

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Germany - Air Force Eurofighter Typhoon S 30+09

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Turkey - Air Force Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon 92-0014

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Switzerland - Air Force McDonnell Douglas F/A-18C Hornet J-5011

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Netherlands - Air Force General Dynamics F-16A Fighting Falcon J-003

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Czech - Air Force SAAB JAS 39C Gripen 9240

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Germany - Air Force Eurofighter Typhoon S 30+29

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост

Netherlands - Air Force General Dynamics F-16A Fighting Falcon J-196

NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
NATO Tiger Meet (NTM). Авиация, НАТО, Длиннопост
Показать полностью 25

Будущий музейный комплекс.

Пишет Марина Лысцева


На входном билете в знаменитом немецком музее в Зинсхайме изображен наш родной Ту-144, а не стоящий рядом с ним Конкорд. Почему так?

Всё просто - Ту-144 самолёт легендарный и заслуживает доброй памяти. А это значит, что он достоен хорошего памятника, причём не где-нибудь в Германии, а дома, в России.


Пока единственные открытые для общего посещения Ту-144 в России стоят в музеях ГА в Ульяновске и в подмосковком Монино, но недавно возможность установки красивейшего памятника появилась и у жителей самого авиационного города России - Жуковского.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Всего было построено 16 сверхзвуковых машин, из них осталось семь "живых" в: Монино, Ульяновске, Самаре, Казани, Зинсхайме и два на территории ЛИИ им. Громова.

Немцы отреставрировали и покрасили самолет на совесть. Сзади есть незаметная лестница, по которой можно подняться внутрь борта.


Конкорд и Ту-144 в музее техники в Зинсхайме

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Некоторые наши "музейные" Ту-144 выглядят так себе, разве что ульяновский СССР-77110 покрашен прилично.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Учебная площадка Самарского государственного аэрокосмического университета, борт CCCP-77108

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

На территории казанского авиационного института вокруг все пути подхода к Ту-144 СССР-77107 застроены.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

А борт из Монино СССР-77106 "живёт" только благодаря усилиям группы волонтёров и вам, дорогие мои. Два года назад с вашей помощью было собрано немало средств на поддержание самолёта в годном состоянии, за что премногое вам спасибо.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Благодаря усилиями тех же волонтёров, руководства города Жуковский, а особенно Научно-Инженерной компании ("НИК") и созданному недавно благотворительному фонду "Легенды Авиации" от распила были спасены два последних стоявших в ЛИИ Ту-144.

Один из них с бортовым номером СССР-77115 вытащили буквально из-под ножа, раз два года его можно увидеть и потрогать на авиасалоне МАКС.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Второй борт сейчас стоит напротив ангара на территории Гражданских самолётов Сухого.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

У этой машины - более счастливая судьба, чем у многих собратьев по серии. Ей довелось не только принять участие в испытаниях в штатной конфигурации, но и вернуться в небо после прекращения полётов других Ту-144.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Ту-144ЛЛ RA-77114 (летающая лаборатория) совершил свой первый полет 13 апреля 1981 года. Самолет принимал участие в завершении государственных испытаний Ту-144Д. Было выполнено 9 полетов.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

В 1983 на этом самолете было установлено три мировых рекорда, два из них по скорости полета по замкнутому маршруту протяженностью 1000 км с грузом 30000 кг. (достигнута средняя скорость 2031,5 км/ч.) и рекорд скорости и высоты полета по замкнутому маршруту протяженностью 2000 км. (получена средняя скорость 2012,2 км/ч и высота 18200 м с грузом 30000 кг.) источник фото

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

В 1986 году самолет Ту-144Д был оборудован научно-исследовательской аппаратурой для проведения исследования радиационной обстановки в верхних слоях атмосферы в интересах института медико-биологических проблем. Полеты выполнялись до 1988 года.

27 февраля 1990 года был выполнен крайний полет самолета в варианте Ту-144Д. К этому моменту его налет составлял 82 ч 40 мин.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

17 июня 1994 года был подписан контракт с NASA "О доработках самолета Ту-144Д и проведении комплекса исследований в интересах создания СПС (сверхзвукового пассажирского самолета) 2-го поколения". Самолет был переоборудован в летающую лабораторию Ту-144ЛЛ.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Вместо двигателей РД-36-51А были установлены форсированные двигатели НК-32-1, используемые на самолетах Ту-160.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Изменения коснулись мотогондол двигателей и воздухозаборников. Было усилено крыло, доработаны топливная и другие системы, изменена механизация крыла. Эти изменения повысили скорость самолета с 2,15 маха до 2,3 маха.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Первый полет в новом варианте состоялся 29 ноября 1996 года.

На летающей лаборатории Ту-144ЛЛ было выполнено 19 полетов с комплексным выполнением экспериментов, а также 8 полетов с участием летчиков-испытателей США для качественной оценки характеристик сверхзвукового самолета.


11 февраля 1998 года программа летных экспериментов на Ту-144ЛЛ была завершена. В апреле 1999 года этот самолет выполнил заключительный полет в истории Ту-144.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Самолёт сохранил большое количество аутентичных элементов, внешне находится в приличном, но не музейном состоянии.

Поэтому нужно собрать кучу денег, чтобы привести борт в подобающее состояние, построить на площадке на въезде в главный авиационный город страны Жуковский инфраструктуру и установить там самолёт.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Место под установку памятника выбрано идеально - на пересечении Туполевского шоссе (Туполев на Туполевском шоссе!) и подъездной дороги к городу со стороны трассы Урал М5. Особо внимательные рассмотрят на фото центральный въезд в ЛИИ.

На заглавной фотографии я самолично вшопила самолёт на место будущей стоянки.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Будущий музейный комплекс будет включать:

• Самолет Ту-144 с возможностью внутреннего посещения.

• Постоянно действующий музей А.Н. Туполева.

• Зону отдыха посетителей.

• Парковочные места.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Для разработки архитектурной концепции будущего памятника был проведен конкурс среди нескольких проектных организаций. Проведены геодезические и геологические работы на участке, определенном под установку самолета. В настоящее время подготовлен полный комплект проектной и сметной документации.


Специалистами и волонтерами проведен комплекс работ по подготовке самолета к покраске, транспортировке и установке на опоры, изготовлена необходимая оснастка для выполнения технологического цикла расстыковки крыла, осуществления подъема самолета на заданную высоту и подготовлена конструкторская документация для производства металлических опор под шасси самолета.


Для посещения будет сделана изящная ажурная лестница, которую почти не будет видно.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Для информационной поддержки и сбора средств на реализацию проекта создан сайт фонда www.avialegends.org, разработана система приема платежей с населения, включая возможность электронных платежей. В феврале 2016 года руководством фонда была проведена пресс-конференция с представителями городских и областных СМИ.


Но для успешной и своевременной реализации проекта в настоящий момент необходимо привлечение денежных средств на следующие работы:


• Строительные работы – 42 129 160 рублей (в соответствии со сметной документацией проекта).

• Покраска самолета – 6 250 000 рублей.

• Подведение электричества к объекту – 2 500 000 рублей.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Это почти пятьдесят миллионов рублей.


Казалось бы, это денег отакенная гора!


Но историю великих предков надо бережно хранить и передавать из поколения в поколение. Чтобы дети, глядя на стремительного исполина, стремились вслед за ним – постигать, покорять, побеждать. Чтобы их детский ум наполняло не только желание плеваться паутинками, летая над Нью-Йорком, но и гордость за дедов и отцов, которые могли создавать ТАКОЕ.


В наших силах сделать эту идею реальной.

Будущий музейный комплекс. Ту-144, Музей, Авиация, История, Длиннопост

Помочь можно здесь

Показать полностью 22

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2)

часть 1


Эдвин Макмиллан

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Разгоняя нейтроны и направляя их на ядра урана-239  ( Да, конечно, в циклотроне разгоняют протоны, которые "выбивают" пучки нейтронов из подложек. Конечно, я могу подробно описать все эти нюансы, как боролся с ними Ферми, почему у него получилось, а у многих других нет. Но! а) статья не посвящается физике ускорителей и б) увеличивать ее размеры не было желания - и так "простыня".  А что такое "подложка", почему она не одна и та же, как работают детекторы нейтронов? Если есть такой уж большой интерес - могу и на эту тему, она весьма интересна. Но давайте уж не в этом цикле, хорошо?), Макмиллан получил не один, а два разных результата. Основная масса ядер принимала в себя нейтрон, превращаясь в изотоп урана-239, в ядре которого все те же 92 протона и 147 нейтронов. Изотоп получался нестабильным – через примерно 23 минуты он распадался, но куда интереснее оказалось то, что в результате бомбардировки получалось и еще одно вещество, период полураспада которого равнялся приблизительно двум дням. Что это за чудо? Научное образование, которое получил Эдвин, было великолепным – он сам, без поддержки теоретиков догадался, что имеет дело с новым химическим элементом, с результатом бета-распада урана-239. Снова непонятный термин, но, вроде бы, уже последний. Бета-распад ядра урана-239 – это некое сумасшествие одного из его нейтронов. С криком «Хочу быть дворянкой столбовою!!!» нейтрон исторгает из себя … электрон, превращаясь в протон. То ли скука от необходимости сохранять нейтралитет, то ли зависть к важности роли протона – слабо понятно, хотя и неслабо изучено (надеюсь, что те из читателей, кто имеет приличное физическое образование, понимают, что слово «слабо» тут оказалось не случайно). В результате – таки да, таки действительно новый химический элемент, в ядрe которого 93 протона и 146 нейтронов. Макмиллан как ученый был весьма корректен: он не стал кричать об открытии первого в истории искусственного элемента, не стал придумывать ему название, а пригласил проверить свои результаты химика из группы Энрико Ферми – Эмилио Сегре. Но Сегре почему-то решил, что полученный Макмилланом элемент должен обладать теми же химически свойствами, что и рений и – не обнаружил этому доказательств, о чем и опубликовал в журнале Physical Rewiev статью с говорящим названием «Поиск трансурановых элементов не увенчался успехом».

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Но Макмиллан, повторим, был не американцем, а янки и поверить, что он ошибся, не захотел. Договорившись с Лоуренсом и взяв в помощники на этот раз Филиппа Абельсона, Макмиллан начал серию экспериментов уже на циклотроне-152. Раз за разом повторяя опыт, Макмиллан обеспечил Абельсону достаточное количество «вещества №2», чтобы тот смог досконально проверить его химические свойста. Нет, у янки ошибок не было – это был действительно «элемент-93», и вот только теперь Макмиллан с чистой совестью дал ему заранее уже придуманное название – нептуний.

15 июля 1940 года результаты экспериментов Макмиллана и Абельсона были опубликованы все в том же Physical Rewiev. И Макмиллан тут же получил закономерные вопросы от коллег: если период полураспада нептуния составляет 2,3 дня, то во что он, любезный, превращается? Гипотеза у него уже имелась: он предполагал, что и у нептуния один из нейтронов слабенько сходит с ума, снова происходит бета-распад, результатом которого становится элемент-94, в ядре которого уже 94 протона и 145 нейтронов. Но гипотеза – это всего лишь предположение, и Макмиллан стал, как и полагается настоящему янки, не говорить, а действовать. Однако новая серия экспериментов не была им завершена: в ноябре 1940 года его откомандировали в Массачусетский технологический институт: срочно потребовалась его помощь в разработке бортовой РЛС для бомбардировщиков. Эксперименты были осуществлены ассистентом Макмиллана Гленом Сиборгом в феврале 1941 года, но их результаты в научной литературе появились только спустя лет, в 1946 году Сцилард сумел добиться своего: все новые работы физиков-атомщиков получили гриф «секретно». Именно по этой причине открытие плутония-239 было «отложено» на целых пять лет. Макмиллан оказался совершенно прав со своей гипотезой:

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Узнаете? Да, это именно он – оружейный плутоний.


Оружейный плутоний, изотоп 239, 94 протона и 145 нейтронов. Давайте самостоятельно сравним его с изотопом урана-235 – тем самым, который так легко расщепляется и обеспечивает цепную реакцию деления. Уран-235 – это 92 протона и 143 нейтрона. Протонов там и там – четное количество, нейтронов там и там – нечетное. При этом число одноименно заряженных частиц у плутония-239 еще больше – значит, расщепляться он будет даже проще, чем уран-235. Первым физиком-теоретиком, сделавшим такое предположение, подкрепив его серьезными физическими выкладками, стал опять же американец, янки – Льюис Тернер. Подготовленная им статья заканчивалась совершенно логичным выводом:


плутоний-239 является идеальным ядерным топливом, которое можно использовать для получения цепной реакции деления


При этом плутоний-239 – самостоятельный химический элемент, отделить который от исходного урана-238 значительно проще, чем изотоп урана-235. Вот только статья эта появилась в печати несколько лет спустя – Тернеру хватило осторожности для того, чтобы посоветоваться с Сцилардом. Венгерский иммигрант сумел добиться своей цели: все работы по новейшим направлениям ядерной физики, производимые в США, с лета 1940 года стали секретными, отчеты о них больше не попадали в открытые источники. Ирония судьбы заключается в том, что именно этот факт стал одной из причин резкой активизации работ по ядерной физике в далеком СССР. Но об этом будет отдельная статья – тема того явно заслуживает.


Итогом работ Макмиллана и Тернера стало то, что у янки наметился некий план работы. Необходимо было создать ядерный реактор, в котором можно было синтезировать достаточное количество плутония-239, который химическими методами отделить от исходного урана-238. В качестве замедлителя янки сделали ставку на графит, поскольку имели хороший опыт работы с ним, ведь в Штатах было достаточно предприятий, выпускавших его для нужд электротехники. Да, конечно, нужно было обеспечить очень высокую чистоту этого элемента, но это было быстрее, проще и менее затратно, нежели создание «с нуля» завода по производству тяжелой воды. Американский практицизм стал залогом успеха группы Энрико Ферми, которой была поручена практическая работа по созданию реактора. Но синхронно с этими событиями произошло и еще одно, тихое и незаметное, поскольку это было «всего лишь» теория, не подтвержденная ни одним экспериментом.

Отто Фриш

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Над вопросом «возможно ли создание урановой бомбы» продолжал размышлять и один из открывателей реакции деления ядра урана – Отто Фриш, перебравшийся из Дании в Англию. Ответ на этот вопрос зависел во многом от того, сколько же нужно урана, чтобы в нем началась цепная реакция деления? Если речь идет о десятках тонн – ни о какой бомбе и речи быть не может. Но разве могло быть иначе – ведь быстрые вторичные нейтроны «глотал» уран-238, реакция должна была затухать! Чтобы этого избежать, нужны действительно тонны природного урана, никак иначе.

Именно Фриш оказался человеком, который увидел, в чем ошибка всех его коллег: они рассматривали работу с ураном природным, в котором изотопа урана-235, как известно, всего 0,7%. Но уже было выяснено, что уран-235 начинает делиться как от медленных, так и от быстрых нейтронов. Следующий шаг был совершенно логичным: если из урана убрать весь уран-238, оставить только уран-235 — цепная реакция обеспечивается легко и непринужденно, поскольку тогда “срабатывают” все нейтроны второго и последующих поколений. Возможно, эта идея осталась бы только идеей, но судьба Фриша как эмигранта, свела его в Бирмингеме с земляком, который покинул Германию еще в 1933 году. К моменту знакомства с Фришем Рудольф Пайерлс был профессором математики в Бирмингенском университете и уже несколько лет плотно занимался новинками ядерной физики. Вот он-то и помог Фришу с расчетами, результаты которых потрясли обоих ученых: критическая масса урана-235, которой было достаточно для создания атомной бомбы, составляла всего несколько килограммов!


Для тех, кого интересуют дела не военные, а гражданские, кому интересно появление и развитие АЭС, эти расчеты и результаты тоже важны. Если бы не Фриш и Пайерлс, работы по обогащению урана могли быть и прекращены, вариант с плутонием-239, экспериментально подтвержденный янки, мог оказаться единственным. Проверить гипотезу двух эмигрантов технически было не так уж сложно, поскольку урана-235 требовалось действительно весьма небольшое количество. Корпоративная помощь английских ученых пришла на выручку: летом 1940 начались соответствующие эксперименты. Ошибка была: урана-235 требовалось почти 100 кг, но тут же Пайлерс смог найти выход из ситуации. Образец урана-235 надлежало “обернуть” эффективным отражателем нейтронов, который не даст свободным нейтронам покидать активную зону, тем самым заставив их делить ядра. Да, технически и практически создание урановой бомбы — реализуемо! Таким был окончательный вывод англичан, что впоследствии подстегнуло усилия янки по разработке технологии обогащения природного урана изотопом 235.


Впрочем, англичане и сами не стали сидеть, сложа руки. Несмотря на интенсивные бомбардировки острова, которые в то время активно вели люфтваффе, англичане нашли возможность провести серию экспериментов, показавших, что наиболее перспективным способом обогащения урана является газодиффузионный метод. Мало того, весной 1941 года компания Metropolitan-Vickers получила заказ от министерства обороны Великобритании на строительство опытно-промышленной установки из 20 «сеточек». Поскольку журнал «Геоэнергетика» в ближайшее время намерена рассказать и о том, как шли работы над созданием реактора в СССР, предлагаем сделать небольшую «зарубочку в памяти»: именно в это время к работе над газодиффузионным методом обогащения англичане допустили еще одного физика, эмигрировавшего из Германии. Выпускник Лейпцигского университета, специалист по квантовой механике, доктор физики, прошедший в Англии через лагерь для интернированных лиц как гражданин враждебного государства, но сумевший доказать свою лояльность приютившей его стране. Его знания и таланты оказались весьма востребованы, и он не единожды доказал, что способен справляться с самыми сложными научными проблемами. Звали этого человека Клаус Фукс.


Воевавшая страна находила финансирование и на эксперименты по строительству реактора, при этом английские физики в качестве замедлителя сделали ставку на тяжелую воду. Успехи были, но становилось очевидно, что усилий только министерства обороны не хватит, нужна поддержка правительства. 15 июля 1941 года ученые выступили с докладом перед правительственными сотрудниками, в котором уверяли, что способны создать атомную бомбу уже к 1943 году, но для этого нужна государственная поддержка, финансирование и активное сотрудничество с янки. Заседание было настолько секретным, что копию доклада на Лубянке смогли прочитать только в сентябре 1941 – настолько серьезным был подход со стороны спецслужб Великобритании!..


40-е годы, Чикаго (США)

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

А по ту сторону океана активно приступили к изучению свойств плутония-239, и к лету 1941 однозначно установили, что этот элемент делится в два раза активнее ядер урана-235. Если бы не англичане, американцы могли бы сосредоточиться только на получении плутония, и будущая атомная энергетика родилась бы значительно позже. Только получив сведения о том, что критическая масса урана-235 для создания атомной бомбы составляет всего 11 кг, янки стали вкладываться в газовую диффузию. После получения официальной копии доклада британских ученых, которое состоялось на пару недель позже, чем неофициальная копия добралась до Москвы, янки действовали стремительно. Комитет S-1 одновременно начал работы по нескольким направлениям, прямо-таки наполеоновскими методами. Газовая диффузия и сепарация на циклотроне Лоуренса, попытки работать с центрифугами, работы по получению химически чистого графита в промышленных масштабах и начало строительства завода по производству тяжелой воды в Канаде, работы по получению металлического урана и производству его оксидов, группа Ферми приступила к конструированию первого реактора – и все это одновременно. Тогда же произошло еще одно знаковое событие: в состав комитета S-1 получил допуск Роберт Оппенгеймер. Да, именно допуск, ФБР проверяло благонадежность Оппенгеймера более полугода, выясняя, насколько тесно он связан с коммунистической партией США. Еще раз, связи не с нацистами или фашистами, с которыми США находились в состоянии войны, а связи с партией, единомышленники которой руководили государством-союзником.

Организаторские способности Оппенгеймера можно описывать только в восхитительной форме. К примеру, уже в 1941 году, когда еще не успели научиться обогащать уран, когда плутоний-239 получали на циклотроне в количестве сотых долей грамма, когда еще не работал ни один реактор, Оппенгеймер «дал добро» на начало работ группы Эдварда Теллера, приступившей к обоснованию возможности создания термоядерной бомбы. Но Оппенгеймер был именно научным руководителем, а непосредственно всей организацией стремительно развивавшейся структуры американского атомного проекта 23 сентября 1941 года было поручено заниматься бригадному генералу Лесли Гровсу. Человек, которого явно недоставало слишком вольно чувствовавшим себя физиком. Человек, которого много позже Оппенгеймер вспоминал следующими словами:


«Последняя сволочь, но одновременно и один из наиболее умелых людей, которых я встречал в жизни».


Проект S-1 организационно подчинили вновь сформированному Манхэттенскому инженерному округу армии США, и постепенно янки, и мы вслед за ними, привыкли называть этот проект именно Манхэттенским.


Наступил 1942 год, США


Манхэттенкий проект разворачивался с каждым днем, сосредоточившись на обеспечении работы группы Энрико Ферми, трудившийся в Чикагском университете. Сюда, на бывшее поле для сквоша, везли уран. 33 тонны UO2 и 3,7 тонны U3O8, 350 тонн химически чистого графита. Физики, конструировавшие реактор, по вечерам смахивали на шахтеров, возвращающихся со смены. Графит пилили на блоки на деревообрабатывающих станках в помещениях стадиона, деревом укрепляли слои уложенных графитовых блоков. Черный цвет имела еще и руда урана, которую пока не обогащали – потому лучевой болезнью никто и не страдал, включая не только самих физиков, но и студентов из состава бейсбольной команды, которые подрабатывали на перетаскивании и укладке всех этих тяжестей. Блоки графита каждого второго слоя имели полости, куда вставлялось ядерное топливо, образуя кубическую решетку с шагом в 21 см. На заводе GoodYear, который в то время изготавливал оболочки для аэростатов, сделали защитную пленку, чтобы уменьшить доступ к активной зоне реактора кислорода в составе обычного воздуха, который теоретически мог поглощать свободные нейтроны. Заказ был секретным и долгое время служил темой для анекдотов: кубическая, квадратная форма оболочки не могла ею не быть.


Первый в мире ядерный реактор был «медленным»: он был построен Энрико Ферми под западными трибунами футбольного поля Чикагского университета из графитовых и урановых блоков, Рис.: http://academcity.org

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 2) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Да, конечно, Энрико Ферми, руководивший строительством первого в мире реактора, отнюдь не американец, но американцами-янки были все остальные участники этой работы. Графит – на станке, уран – гидравлическим прессом из порошка превращали в бруски, таскали все просто руками. Вот описание системы управления. Три вида стержней из кадмия и бористой стали, поглощавшие нейтроны:

1. регулирующие, управляемые вручную – лебедкой!;

2. стержень-zip – контрольный, после извлечения которого, по расчетам Ферми, должна была начаться цепная реакция деления;

3. и стержень аварийной защиты, который висел над этой поленницей на веревке, чтобы в случае ЧП ее можно было … перерубить топором.


Высота Чикагской поленницы составила почти 6 метров, вот там и болтался этот стержень, возле которого в течение всего эксперимента дежурил сотрудник с топором наперевес. Степень риска, степень азарта и увлеченности всех участников эксперимента оцените сами. На наш взгляд, тогда американцы были янки, рисковавшими здоровьем и жизнями ради проекта государственной важности. Давно это было…


В 2 часа дня 2 декабря 1942 года Ферми приказал извлечь из реактора все регулирующие стержни. Лебедки скрипнули, 42 наблюдателя впились глазами в счетчики нейтронов. Новый приказ – и стержень-зип вытащили на 2,5 метра, мужик с топором нервно плюнул на ладони. Счетчики показали, что реакция стала самоподдерживающейся: нейтронов второго поколения стало ровно столько же, сколько нейтронов-инициаторов. Еще один приказ, и стержень-зип подняли еще на 30 см. Щелканье счетчиков превратилось в равномерный гул. Кроме него, в огромном помещении – никаких звуков. Через пять минут Ферми поднял руку: «Реактор стал критическим». Интенсивность высвобождения нейтронов удваивалась каждые две минуты. Полчаса в таком режиме – и реактор успел бы выработать около 1’000’000 киловатт энергии, успев бы убить радиацией всех собравшихся, прежде чем расплавиться. Ферми остановил эксперимент через 4,5 минуты.


Таким был день рождения первого в мире реактора. Графитового, на необогащенном уране, без системы охлаждения, зато в комплекте с мужиком с топором. Но уже строились обогатительные комплексы на «сеточках», в Канаде продолжалось строительство завода по производству тяжелой воды, геологи уже приступили к поиску новых месторождений, а в далеком СССР 28 сентября 1942 года было подписано распоряжение Государственного Комитета Обороны № 2352 «Об организации работ по урану». Медленно, но верно цивилизация подходила к началу эры атомной энергетики.

Показать полностью 6

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1)

источник Геоэнергетика


часть 2

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Откуда вообще взялась идея создавать атомный реактор или, как изначально называли такие устройства, «урановый котел»? До той поры ученые не встречали в природе цепных реакций деления урана, но выброс огромной энергии был настолько соблазнителен, что они сами себе и поставили задачу – искусственно создать условия, при которых такой процесс станет возможен. Если реакция будет именно цепной – надо только суметь: а) начать ее и б) создать условия, при которой она станет неизбежна. Всего-то делов!..


Коротко, но в достаточном объеме разобравшись с процессами, происходящими в ядрах атома урана после того, как «к ним в гости» заявляется хорошо разогнанный нейтрон, мы теперь вполне способны рассмотреть и понять, как рождались первые атомные реакторы, как эволюционировало их развитие и как мы дошли до атомной жизни такой, какой ее видим сейчас.


После того, как Нильс Бор доказал, что деление урана идет именно в изотопе уран-235, ребром встал вопрос о замедлителе. Нейтроны «второго» и последующих поколений должны быть медленными – быстрые «съест» уран-238, цепная реакция из-за этого просто затухнет. Есть всего два вида материала, оптимально исполняющие роль такого замедлителя – чистый графит и так называемая «тяжелая вода».


Что такое тяжелая вода и чем она отличается от легкой?


Атомы многих химических элементов позволяют себе всякие вольности с количеством нейтронов, входящих в состав их ядер, выходя из рамок стандарта: то «выгонят» несколько прочь, то затащат в гости «лишних». Любимый всеми нами уран (правда ведь?..) – классический пример такого поведения. Наиболее стабилен уран-238, в ядре которого 92 протона и 146 нейтронов, такая теплая компания способна жить в мире и согласии друг с другом тысячи лет. Но в природном уране всегда имеется 0,7% «диссидентов» — атомов урана-235, в ядрах которых на 3 нейтрона меньше при том же количестве протонов.


Протоны, содержащиеся в ядре атома, определяют его химические свойства, количество нейтронов на это никак не влияет. Именно по этой причине ученые-химики в деле обогащения урана по его изотопу-235 помочь ничем не могут. Изотопы отличаются друг от друга только с точки зрения физики, причем не только ядерной или там физики элементарных частиц, все брутальнее. Больше нейтронов – больше вес, больше нейтронов – больше размер, и именно на этом построены такие непростые методы, как диффузионное обогащение и обогащение при помощи центрифуг.


Впрочем, отвлеклись. Давайте снова припомним школьные годы чудесные. Помните, как выглядит атом водорода, элемента №1 в таблице Менделеева? До предела просто: вокруг одного-единственного протона по орбите носится не менее одинокий электрон. Унылая картина, сто лет одиночества… Но самые предприимчивые протоны, чтобы не скучать, умудряются найти себе компанию – нейтрон, а особо изощренные протоны умудряются даже соображать на троих, присоседивая к себе сразу два нейтрона. Для таких неугомонных деятелей физики придумали даже отдельные названия – дейтерий и тритий соответственно.


Изотопы водорода

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Свободного, ни с чем не соединенного водорода на Земле практически нет, так что, когда мы говорим о нем, волей не волей мы начинаем рассуждать о воде – самом распространенном соединении водорода в условиях, сложившихся на нашей планете. Химическую формулу воды наверняка могут сказать наизусть даже самые закоренелые лирики – «ащ два о», Н2О. Протон и нейтрон весят примерно одинаково, потому молекула воды, в которой вместо водорода находится дейтерий – чуточку тяжелее, отсюда и название. Таких изотопов чрезвычайно мало, но они имеются в ничтожных количествах в любой воде – даже в той, которую мы с вами пьем из бутылок или кипятим в чайнике. Но собрать этот мизер во что-то существенное по количеству технически очень непростая задача, а уж при технологиях, существовавших в конце 30-х годов минувшего века и подавно. Собственно говоря, на тот момент в Европе существовал ровно один завод, производивший такую экзотику. Располагался он в Норвегии и объем продукции был просто колоссален – 10 литров в месяц. Чтобы была понятна ирония: даже для экспериментальных реакторов тяжелой воды нужны тонны.


Лиза Мейтнер

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Почему мы так подробно рассказываем о тяжелой воде? Как только Лиза Мейтнер и Отто Фриш провели и опубликовали свои расчеты о делении ядер урана под действием удара нейтрона, стало очевидно, что при этом процессе выделяется какое-то просто ураганное количество энергии, в тысячи раз большее, чем при любой химической реакции. Если научиться делать реакцию деления цепной, да еще и происходящей в приличном количестве урана, можно получить бомбу невиданной, фантастической мощности. Журналистов, имевших не самое плохое физическое образование, в те времена было достаточно, чтобы превратить расчеты Мейтнер и Фиша, да еще и тут же подтвержденные экспериментами, в научно-техническую сенсацию всемирного масштаба. Сенсация была вполне себе «жареной», поскольку несколько «технических проблемок», которые предстояло решить для овладения энергией ядра урана, были невероятно сложны. Но уже тогда находились те, кто легко закрывал глаза на такие «пустяки». Лизу Мейтнер стали называть «матерью атомной бомбы», Голливуд забабахал фильм, в котором Лиза чуть ли не в дамской сумочке убегала из Берлина в неведомые дали… Та самая Лиза Мейтнер, которая в реальной жизни отказалась от участия в разработке атомной бомбы, послав всех зазывал со словами:


«Я ни при каких условиях не буду принимать участия в потенциальном убийстве миллионов людей» / Лиза Мейтнер


Но зерно в журналисткой сенсации имелось: страна, первой покорившая ядро урана, становилась самой могущественной в мире в военном отношении. Приз для того предвоенного, грозового времени – сами понимаете, поистине уникальный. Урановая бомба могла стать оружием, позволяющим выиграть любую войну с любым противником.


Тридцатые годы, Германия


Говорим «война» — подразумеваем Германию. Так и было. Немецкие физики первыми поняли, какие открываются перспективы. Немецкие физики первыми поняли, кто способен обеспечит им любые объемы финансирования исследовательской работы. Соответствующий доклад лег на стол министерства обороны, и военные взяли проект под свое крыло. Весьма быстро было основано “Урановое сообщество” — объединение физиков-атомщиков, неформальное главенство в котором сразу перешло к Вернеру Гейзенбергу. Лучший из остававшихся на тот момент в фатерлянде физиков выразил готовность потрудиться на благо обновленной родины. Молодой, невероятно одаренный ученый, к тому времени обретший заслуженную всемирную славу как один из основоположников квантовой физики, Нобелевский лауреат возглавил немецкий урановый проект. Ученые в других странах отчетливо поняли – мир реально встал на грань планетарной катастрофы. Если работа под руководством Гейзенберга будет успешной — режим Адольфа Гитлера станет несокрушим. Не было ни малейшего сомнения в том, что Гитлер, не дрогнув, применит атомную бомбу против любого противника, ни на секунду не задумавшись о сотнях тысяч жертв среди мирного населения. Даже сейчас страшно думать, во что могла бы превратиться Великая Отечественная война, будь успехи людей Гейзенберга достаточно стремительными…

Вернер Гейзенберг

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Не простая, во многом противоречивая фигура. За его согласие работать на гитлеровский режим его, скажем мягко, подвергли самому жесткому остракизму физики всего мира. Слов по этому поводу сказано огромное количество, но они остаются словами. Хотел ли Гейзенберг на самом деле создать супер-бомбу для Гитлера? В искренности такого намерения Гейзенберга на все 100% был убежден его бывший учитель Нильс Бор, в этом были уверены многие ученые, которые вынуждены были покинуть ставшую нацистской Германию. Сам же Гейзенберг в своих мемуарах писал нечто совсем иное: по его словам, он сознательно использовал атомный проект для того, чтобы добиться максимально большого благоприятствования большой науке со стороны режима, чтобы обеспечить ученых достойным финансированием, помочь избежать мобилизации. По словам Гейзенберга, атомный проект стал всего лишь некой операцией прикрытия, имитацией – и не более того. Кому верить?

Нам кажется – только фактам. В мемуарах полно эмоций, а факты им не подвержены. Фактов этих настолько большое количество, что их полный анализ потребует отдельной статьи, потому в этот раз предлагаем остановиться на главных из них. Гейзенберг в качестве замедлителя сделал ставку на тяжелую воду. Сделал – и проиграл, едва не погибнув сам при очередном испытании очередного экспериментального реактора. Это был реактор L-IV – металлическая сфера диаметром 80 см и весом почти в тонну, содержащая в себе два концентрических слоя порошкообразного урана, разделенных равным по весу слоем тяжелой воды. Даже из описания видно: ну, просто неудобно, намного комфортнее работать с твердым графитом!.. Но, по расчетам Гейзенберга, оставалось только вставить внутрь этой сферы радиево-бериллиевый инициатор нейтронов – и внутри сферы должна была начаться вожделенная цепная реакция деления ядер урана. Ну, или на языке цифр: вторичных нейтронов должно было стать на 13% больше, чем нейтронов «пусковых».


Реакция и началась. Химическая – порошка урана и воды. Сферу хранили в бассейне, потому струйки водорода, вырывавшиеся из нее, заметили сразу. Сферу быстренько вытащили из воды и не придумали ничего лучше, как открыть впускной клапан – надо было ведь восстановить орднунг. В сферу попал воздух, мгновенно доказав научные изыскания химиков – они говорили о том, что порошкообразный уран пирофорен, склонен к самовозгоранию при контакте с кислородом. Химики – умнички! Уран горел просто замечательно, пламенными струйками вырываясь из корпуса сферы, поджигая внешний ее слой, сделанный из алюминия. Старший ассистент Гейзенберга, герр Депель, тем не менее, изощрился прекратить пожар и опустить сферу обратно в бассейн. Прибывший по его вызову Гейзенберг, осмотрев поле сражения, заявил, что ситуация полностью взята под контроль, можно продолжать готовиться к решающему опыту. Как раз в этот момент сфера стала лихорадочно вибрировать, раздуваясь прямо на глазах. Гейзенберг и Допель успели выскочить из лаборатории только чудом. После осмотра ее руин начальник местной пожарной команды в своем рапорте написал замечательную фразу:


«Профессор Гейзенберг достиг успехов в области атомного распада»


За несколько месяцев до этого происшествия Гейзенберг делал доклад на очередном заседании Уранового сообщества, в котором сделал вывод о том, что создание урановой бомбы – решаемая задача. Тот самый Гейзенберг, который одобрил конструкцию реактора и саму схему опыта, грешившую ошибками по технике безопасности на уровне студента-первокурсника. Но и это не все. Перепроверив выводы Нильса Бора о том, что главный участник цепной реакции деления – изотоп урана-235, Гейзенберг практически не приложил никаких усилий по разработке технологии обогащения. Подчиненные попытались реализовать метод термодиффузии, но успеха не добились. Гейзенберг просто принял это к сведению, не только не предложив ничего взамен, но даже не создав рабочую группу, которая занялась бы конкретно этой проблемой. В результате к началу 1943 года военные Германии практически перестали обращать внимание на урановый проект, сделав ставку на ракеты фон Брауна.


Одна ошибка даже у такого выдающегося ученого, каким, без сомнения, был Гейзенберг, конечно, возможна. Но можно ли приписать нелепой случайности буквально нагромождение ошибок во всем немецком атомном проекте? Делайте выводы самостоятельно, уважаемые читатели. Если интересно – мы с удовольствием вернемся к этой теме, чтобы изложить ее более подробно. Пока остановимся на основном: не смотря (или – благодаря, это кому как нравится) на наличие в атомном проекте нацистов Вернера Гейзенберга, не смотря на отдельные успехи, этот проект не состоялся. Атомный реактор с тяжелой водой в качестве замедлителя оказался тупиком для немецких физиков.


Манхэттенский проект, США


Первый реактор был создан в США, это общеизвестный факт. Причин для этого было более, чем предостаточно. Проект S1, который привычнее звучит как «Манхэттенский» имел колоссальное финансирование – не менее 500 миллионов долларов из бюджета Пентагона, не считая «гражданских» расходов на оборудование для многочисленных опытов и экспериментов. Это – довоенные доллары, когда тройская унция золота стоила 35 американских денежных знаков, сейчас эта унция стоит около 1’100 долларов. К «прочим» расходам относились земельные участки, переданные в распоряжение военных и ученых, финансирование исследовательских работ частных компаний из государственного бюджета и многое другое, исследователи этого вопроса склоняются к тому, что общие расходы составили не менее 2 миллиардов тех самых, довоенных долларов. Но финансирование, при всей его важности, было не самым главным критерием.

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Появление атомного проекта и его стремительное развитие в Америке – во многом заслуга десятков физиков, вынужденных перебраться за океан из Европы, оказавшейся едва не полностью под контролем нацистской Германии. Альберт Эйнштейн, Энрико Ферми, Лео Сцилард, Эдвард Теллер, Ханс Бете, Георг Плачек, Фредерик Вайскопф, фон Нейман, Станислав Улам, Феликс Блох – для физиков каждое имя значимо и весомо. Если бы не эти эмигранты, на собственном опыте узнавшие звериную суть нацизма – как знать, как бы пошли дела.


Лео Сциллард


Часто его фамилию пишут как Силард – разные транскрипции венгерского написания Szilard – ученый из Венгрии, живший в Штатах с 1938 года, вместе с Ферми в 1939 проводил опыты по расщеплению ядер урана, подтвердивших осуществимость цепной реакции, стал инициатором всего атомного проекта Америки. Именно он летом 1939 года, скооперировавшись еще с двумя бывшими венграми – Юджином Вигнером и Эдвардом Теллером, обратился за помощью к Альберту Эйнштейну.


Альберт Эйнштейн (слева) и Лео Сциллард (справа)

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Помочь он просил в важном и срочном деле: достучаться до Франклина Рузвельта с опасениями о том, что Германия может первой создать атомную бомбу, а потому все новые научные открытия ученых-атомщиков должны перестать появляться в открытой прессе, поставить президента в известность о том, что немцы добрались до чешского урана. Основной посыл письма заключался в том, что, по мнению авторов, США должны приложить максимум усилия для того, чтобы опередить группу Гейзенберга в покорении энергии урана, не дать гитлеровцам первыми получить абсолютное оружие. Эйнштейн согласился помочь, и в октябре 1939 года письмо ученых добралось до адресата. Не сказать, что Рузвельт отреагировал уж очень стремительно, но жернова государственной машины пришли в движение.

Что предлагал держать в строгой тайне Лео Сцилард? Бывшие европейцы, которые прекрасно понимали, насколько опасное развитие могут получить труды Гейзенберга, и без Сцилларда понимали, что далеко не все их изыскания должны попадать в прессу. Опасения венгерского иммигранта вызывали сами янки. Да, давайте определимся с терминологией. Для журнала «Геоэнергетика» граждане США периода до вьетнамской войны – это именно янки, те самые, со страниц Жюля Верна. Предприимчивые, энергичные, сообразительные, не чурающиеся физического труда, не боящиеся временных трудностей и отсутствия комфорта. А вот дальше – да, дальше это уже американцы. Так вот, когда мы говорим о времени зарождения атомного проекта США, мы говорим именно о янки. Да, присутствие в США физиков-эмигрантов имело очень большое значение для успешного развития атомного проекта, но основная роль все равно оставалась за янки. Без их работы не были бы получены в самые сжатые сроки очень важные результаты: не был бы открыт плутоний-239, не удвоилась бы потребность в создании атомного реактора, не был бы разработан диффузионный способ обогащения урана.


Эрнест Лоуренс

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

Если мы говорим о физике атомного ядра, мы не можем обойти вниманием такого замечательного человека, как Эрнест Лоуренс. Изобретатель циклотрона, получивший Нобелевскую премию за создание этой «рабочей лошадки» физиков-ядерщиков, принимал самое активное участие не только в создании все более мощных приборов, но и в исследованиях атомных ядер – на практике, своими опытами подтверждая и опровергая труды теоретиков, подбрасывая им новые, неожиданные, не предсказанные ими результаты. В 1939 году, как раз вскоре после открытия деления ядер урана, Лоуренс завершил монтаж 152-х сантиметрового циклотрона. Что такое циклотрон? Ускоритель заряженных частиц. Ничего не говорит? Давайте снова без научных сложностей, наглядно. Электрически заряженная частица создает при своем движении вокруг себя магнитное поле – несется по прямой вот такой малюсенький магнитик. Если он попадет в поле магнита большого, мощного, то этот большой магнит может изменить траекторию движения. В циклотроне большой магнит устроен так, что заставляет заряженные частицы носиться по кругу. В определенном месте на этой траектории по частице «стреляет» еще и электрическое поле, заставляя ее двигаться чуточку быстрее. Круг – толчок, еще круг – еще толчок, скорость все выше и выше. Когда экспериментаторы считают, что набранная скорость им нравится – они размыкают круг и частица несется уже по прямой, навстречу заранее подготовленной мишени. Зачем нужен большой диаметр циклотрона? Чем больше радиус – тем большую скорость можно придать частицам без опасения того, что она начнет задевать стенки корпуса. Но тем больше требуется размер и вес большого магнита. Магнит 152-х сантиметрового циклотрона весит 200 тонн, но Лоуренс и не думал останавливаться: сразу после сооружения этого устройства он приступил к проектированию циклотронов диаметрами 300 см (для него нужен магнит массой 2’000 тонн) и 467 см (магнит – 5’000 тонн). Но и 152-см циклотрона было достаточно, чтобы на практике перепроверить расчеты Мейнтнер и Фирша, а заодно посмотреть, не таит ли в себе уран еще какие-то интересные особенности. Эту работу взял на себя еще один янки – Эдвин Макмиллан, который к тому времени уже несколько лет работал на различных моделях циклотронов.


Циклотрон

Атомные реакторы — путь к реактору в Германии и США (часть 1) Атом, Ядерный реактор, Наука, Длиннопост

продолжение

Показать полностью 7

Атомные реакторы — рождение и развитие

источник Геоэнергетика


Описывая некоторые подробности того, что происходит в атомном реакторе, как образуется, из чего состоит отработанное ядерное топливо (ОЯТ), как его можно перерабатывать с пользой для дела, «Геоэнергетика» следовала общей практике, рассказывая о ВВЭР – водно-водяном энергетическом реакторе. «Водно-водяным» этот реактор назван потому, что в обоих его контурах используется самая обычная вода – она в нем и замедлитель, и теплоноситель. Почему рассматривается именно ВВЭР? Да просто потому, что реакторов именно этого типа в мире больше, чем всех остальных.


После этой фразы обычно начинают речитативом-скороговоркой бегло, кратко, рассказывать про другие типы реакторов. Их не так уж и мало: есть реакторы, работающие на «быстрых» нейтронах, есть реакторы с «кипящим теплоносителем», есть реакторы с графитовым замедлителем, есть реакторы, использующие уран разной степени обогащения и даже такие, где используется и вовсе природный, не обогащенный уран. Могли бы и мы поступить ровно так же, дополнительно украсив эти технические скороговорки аббревиатурами на русском и английском языках, накидав побольше красивых картинок и заумных схем. Многим такое нравится, многие старательно делают вид, что после такого рода статей им все стало ясно про эту самую атомную энергетику. Да вот только чаще всего это самообман, не более того. Мы попробуем создать список «детских» вопросов, постараться ответить на них, и только потом, уяснив суть происходящего, вернемся к обозрению разных типов реакторов. Про эти разные типы знать надо, поскольку ОЯТ в них получается не совсем одинаковым, потому и перерабатывать ОЯТ разных типов реакторов приходится по разному, единой технологии создать не удастся. В последствии это знание пригодится еще и для того, чтобы понять причины, по которым доля мирового рынка ядерного топлива у Westinghouse в два раза больше, чем у нашего ТВЭЛ.


Итак, вот небольшой список «детских» вопросов про атомную физику от «Геоэнергетики». Почему в реакторах используется именно уран? Почему в изотопе урана-235 цепная реакция идет, а в атомах других химических элементов она затухает? Зачем в реакторах используется нечто, что именуется «замедлителем»? Почему эти замедлители – разные? Что замедляют замедлители и почему это «что-то» такое быстрое, что его надо замедлять, а не ускорять? Если замедлитель так уж необходим, то зачем нам понадобились эти самые «реакторы на быстрых нейтронах»? Почему на реакторах с графитовыми замедлителями оказались возможны взрывы что в США, что в СССР и исключены ли возможности таких катастроф на ВВЭР? Какие реакторы работали на АЭС «Фукусима» и что там, собственно говоря, произошло?


Хватит, наверное, хотя можем от щедрот душевных продолжать и продолжать. Это мы все к тому, что твердо убеждены в двух непреложных фактах:


1. Чтобы понимать современную атомную энергетику, оценивать конкурентную борьбу разных типов реакторов – атомную физику в некотором объеме надо знать и понимать;


2. Чтобы понимать атомную физику в этом объеме, никакие бешеные формулы квантовой механики, теории вероятности и прочих матричных методов исчисления не нужны, вполне хватит 4-5 фактов из школьного курса физики и здравой логики.


Ну и, само собой, еще необходимо легкое снисхождение к пишущему эти строки. Он старается, но это у него дебют. Или почти дебют.


Что нужно вспомнить из школьного курса?

Атом – это ядро и электроны, мечущиеся вокруг него по орбитам. Электроны электрически заряжены отрицательно, ядро – положительно, потому, если усреднить, получим «нуль», атом электрически нейтрален. Одноименно заряженные частицы отталкиваются друг от друга, разноименно заряженные частицы – притягиваются. Ядро атома состоит из положительно заряженных частиц, которые физики назвали протонами («pro» – «за», если припомнить еще и латынь) и частиц, не имеющих электрического заряда вовсе. Эти электрические нейтральные частицы названы весьма оригинально – «нейтронами». Наверное, во славу капитана Очевидность.


Строение атома

Атомные реакторы — рождение и развитие Атом, Наука, Ядерный реактор, Теория, Длиннопост

Все, перечисленного в этом абзаце вполне достаточно, дальше только логика и здравый смысл. Сложно? Уверены, что нет, как не будет ничего сложного и далее. Описывать ядро атома во всем его многообразии нужды нет, вполне достаточно упрощенной модели, которую в 1928 году предложил советский физик Георгий Гамов. Гамов вскоре после этой придумки стал физиком американским – видите, насколько опасно атомное ядро?!


Георгий Гамов

Атомные реакторы — рождение и развитие Атом, Наука, Ядерный реактор, Теория, Длиннопост

Гамов предложил модель-каплю, которая прекрасно нам подойдет. Смотрите: ядро атома напичкано одноименно (положительно) заряженными протонами, но они, как ни странно, не разлетаются в разные стороны, а держатся вместе, причем держатся весьма основательно. Силы, удерживающие их вместе, по своей сути схожи с силами поверхностного натяжения, не дающими капле воды распасться на отдельные молекулы. Каплю росы все видели, так ведь? Висит она такая себе красивая на кончике травинки или на краешке листика, поблескивает на солнышке. Но капля ведь не может быть сколь угодно большой, стоит добавить в нее микроскопическую «брызгу» — и капля растечется по листику-травинке. Ровно то же самое и с ядром атома. Чем оно больше, тем больше в нем протонов, тем более хрупким становится равновесие между силами электрического отталкивания и силами поверхностного натяжения. Самый тяжелый в природе химический элемент, в ядре атома которого самое большое количество протонов – это уран-238. В его ядре напиханы 146 нейтронов и 92 протона. Уран-238 – все еще «капля», но «капля» неустойчивая, вся поверхность которой находится в непрерывном движении. Самое незначительное вмешательство – и эта капля выйдет из равновесия, разделится на несколько более мелких капелек.

Нейтрон был открыт в 1932 году, с той поры природа атомного ядра становилась для физиков все более понятной, открытия сыпались одно за другим. Эрнест Лоуренс, работавший в Калифорнийском университете в Беркли, изобрел новый тип ускорителя – циклотрон, который на долгое время стал одним из основных инструментов для физиков-ядерщиков. Эксперименты в ту пору значительно обгоняли теорию, и это совершенно понятно и логично. Пока ботан-теоретик иссушал мозг волновыми функциями и прочими тройными интегралами, экспериментатор разгонял в ускорителе, чтобы от души бабахнуть им по мишени, состоящей из атомов того или иного химического элемента. ХРЯСЬ!!! Мальчишки всегда любили пострелять и повзрывать, а физика всегда была пристанищем для самых разных шалопаев. Результат очередного «хрясь» на стол теоретику – бах, мишень поменял, очередной протон разогнал, и вот уже очередной «хрясь» и бах. Теоретики злились, бурчали что-то скверное под нос, но работали – искали закономерности в «хрясях», чтобы утереть нос экспериментаторам и научиться заранее предсказывать, что получится в результате того или иного опыта. Кто из теоретиков проболтался экспериментаторам об открытии нейтрона – науке точно неизвестно. Вряд ли он долго протянул, свои же и придушили в укромном уголке, потому как экспериментаторы, узнав о такой сногсшибательной новости, свои «хрясь» мгновенно превратили в «хрясь-хрясь-хрясь». Они ведь до этого на ускорителях разгоняли протоны, которые тоже с «плюсом», как и ядро-мишень. Подлетает ускоренный протон к мишени, а та р-р-раз, и увела его чуть в сторону, перекосив весь «хрясь». Теоретики сразу в крик: «Почему ваши «хряси» при одинаковых условиях дают разные результаты?! Вы закусывать не пробовали, бестолочи?!» А нейтрон-то нейтрален, «хряси» стали получаться просто идеальными, теоретикам пришлось заткнуться и только поскрипывать перышками. Ну, и понеслась…


Самым знатным специалистом по ядерно-ускорительным «хрясям» с нейтронами был итальянец Энрико Ферми, у себя в Риме учинивший просто беспредельное количество экспериментов. Делал он это настолько же азартно, насколько и безупречно чисто, и только Нобелевская премия чуточку его успокоила. Начинал он с мишеней из самых легких химических элементов, постепенно переходя ко все более тяжелым, раз за разом ставя один и тот же вопрос: как влияет на ядро атома удар по нему скорострельным нейтроном. А если чуть быстрее или медленнее – что тогда? К 1934 году Энрико добрался до урана-238 и обнаружил, что ядро-мишень принимает нейтрон вовнутрь себя, становясь еще более тяжелым элементом. Ферми назвал такие элементы трансурановыми, этой традиции следуем и мы, хотя для русского уха более любо звучало бы «заурановые элементы» Чтим, в общем, первооткрывателя и первоназывателя.


Энрико Ферми

Атомные реакторы — рождение и развитие Атом, Наука, Ядерный реактор, Теория, Длиннопост

Разумеется, у Ферми была масса последователей по всему белу свету. В Германии одним из таких экспериментаторов был Отто Ган, работавший в Берлине в институте химии Общества имени кайзера Вильгельма в паре с первой в истории Германии женщиной профессором физики Лизой Мейтнер. Ну, классическая пара, если честно.  С 1935 года Ган занялся бомбардировкой нейтронами только и исключительно урана-238, рассчитывая получить из него радий. Уран-238 – это 92 протона и 146 нейтронов, радий-226 (самый устойчивый изотоп) – это 88 протонов и 138 нейтронов, и Ган был уверен, что все у него получится. Но уран-238 не желал подчиняться задумке, и Ган впал в раж: менял скорости и число нейтронов, увеличивал и уменьшал чистоту мишени. В 1936 в пылу работы он, несколько неожиданно для себя, обнаружил, что «Бах!» по столу Лизы не получается: нюрнбергские «Законы крови» заставили ее эмигрировать прочь из родной Германии и перебраться в Швецию. Озадаченный этим обстоятельством, Ган сам попробовал разобраться, чего это он «нахрясил». Получилась какая-то совсем уж полная ерунда: вместо радия-226 результатом эксперимента стал … барий-138, 56 протонов и 82 нейтрона в ядре. Сто раз перепроверив результат, Ган окончательно запутался и написал обо всем этом Лизе подробное письмо. Получила она его накануне Рождества 1938 года, как раз когда в гости к ней пожаловал ее родной племянник Отто Фриш, который, побыв какое-то время одним из безработных физиков-ядерщиков неарийского происхождения в Германии, сумел стать сотрудником самого Нильса Бора. В сочельник 1938 года Мейтнер и Фриш на обрывках бумажек, найденных в карманах во время совместной прогулки по зимнему лесу, сумели объяснить результаты эксперимента Отто Гана. Исходили они из модели ядра-капли Гамова и постулатов специальной теории относительности Эйнштейна. Удар ускоренного нейтрона действительно заставил ядро урана-238 разделиться практически пополам, при этом масса осколков оказалась меньше массы начального ядра, поскольку часть массы превратилась в чистую энергию.

Так началась атомная эра человечества, так началась гонка за созданием и обладанием атомным оружием. Да, часть массы, переходящей в энергию при делении ядра урана-238, микроскопична. Но количество этих ядер в одном грамме урана – миллиарды, а потому суммарная энергия получается поистине колоссальной, в тысячи раз большей, чем при любой химической реакции. Фриш, вернувшись в Копенгаген, показал расчеты Нильсу Бору, который пришел в восторг и просто заставил Отто и Лизу немедленно написать статью для журнала Nature, которая и была опубликована 11 февраля 1939 года. Тут же последовала серия экспериментов в независимых лабораториях сразу нескольких стран. Да, деление ядра урана-238 имеет место быть, Да, выделение дополнительной энергии и потеря части массы четко фиксируются.


Почему в изотопе урана-235 цепная реакция идет, а в атомах других химических элементов она затухает?

Датчанин Кристиан Меллер стал первым ученым, который выдвинул предположение о том, что при делении ядра урана-238 могут выделиться 1-2 свободных нейтрона, которые, в свою очередь, могут вызвать деления «второго поколения», превратив единичный акт деления в цепную реакцию. Теоретическую идею тут же решили проверить на практике – по миру начались новые и новые эксперименты. Достаточно быстро была выявлена странная закономерность. Разгоняем нейтрон – уран делится. Разгоняем нейтрон сильнее – уран делится активнее. Разгоняем еще сильнее – он перестает делиться. Гоним нейтроны медленнее, чем в самый первый заход – всплеск активности деления, причем в разы. И вот тут в работу вступил гений Нильса Бора, который, напомним, сходу согласился признать первенство в теме деления ядер урана Мейтнер и Фиш. Чужие лавры ему не требовались, тема была интересной – и ему этого вполне хватало. Именно Нильс Бор стал тем человеком, который теоретически, умозрительно дал объяснение происходящему: все дело в редком изотопе урана – уране-235. В ядре урана-235 баланс между силами отталкивания и натяжения, по мнению Бора, намного более хрупок, чем в ядре урана-238: три дополнительных нуклона создают в ядре последнего некий энергетический барьер для «постороннего» нейтрона, которым его бомбардируют. Чтобы преодолеть этот барьер, нейтрон должен мчаться с приличной скоростью, на медленные нейтроны уран-238 просто «не обращает внимания». А у урана-235 такого дополнительного барьера нет, даже неторопливый нейтрон легко ассимилируется его ядром с последующим продолжением в виде деления-развала. И второе теоретическое предположение Бора, впоследствии многократно проверенное, оказавшееся полностью верным – особенности поведения урана непосредственно связаны со сложным строением его ядра. Не будем вдаваться в подробности, но в ядерной физике частенько важную роль играет некое подобие игры в «чет-нечет», имеет она место и в данном случае. «Принимая» в себя дополнительный нейтрон, атом урана-238 превращается в изотоп уран-239: было 92 протона и 144 нейтрона, после «приема» нейтронов стало 145, нечетное число. Ядра с нечетным количеством нейтронов значительно устойчивее к распаду, потому уран-239 делиться не желает. А с ураном-235 картинка получается полностью противоположной: до прилета дополнительного нейтрона у него в ядре 141 нейтрон, по приему гостя их становится 142, четное количество. И этот новый изотоп – уран-236 с удовольствием разваливается на куски, что и фиксировали экспериментаторы.


Цепная ядерная реакция

Атомные реакторы — рождение и развитие Атом, Наука, Ядерный реактор, Теория, Длиннопост

Догадки Нильса Бора были многократно проверены, результаты полностью совпадают с теорией. Какие последовали сугубо практические выводы? Сразу два.


Первый: хочешь получить деление урана и вожделенную дополнительную энергию в невероятном количестве – будь добр обеспечить в уране большое количество изотопа урана-235;


Второй чуть сложнее. При распаде ядра урана-235 возникает от 2 до 4 свободных нейтронов, но скорость у них получается самой разной – как повезет, что называется.


Но быстрые нейтроны вот этого «второго поколения» примет на себя уран-238, они в нем и застрянут. Урану-235 нужны нейтроны медленные – только они обеспечат продолжение реакции деления, сделают ее цепной. Значит, нужно а) научиться увеличивать содержание в уране его изотопа-235 (напомним, если кто забыл, что в природном уране такого изотопа содержится не более 0,7%) и б) придумать некий замедлитель нейтронов.


Зачем в реакторах используется нечто, что именуется «замедлителем»?


Это вовсе не некий ловкий дядька, пинцетом придерживающий слишком резвые нейтроны – маловаты они для пинцета, и больно этих нейтронов много. Как замедлить чертяку? Давайте представим себе нейтрон как пулю, которая несется к мишени. Мишень – это у нас ядро атома. У столкновения нейтрона с ядром, собственно говоря, есть два варианта развития событий. Мишень принимает в себя нейтрон и спокойно ждет следующую «пулю», либо мишень оказывается настолько крепкой, что нейтрон от нее отскакивает и летит под каким-то там углом в сторону. Ударился – передал часть своей энергии, сам стал чуточку более медленным. Ударился в таком режиме несколько раз – стал медленным, и вот после этого получил «пропуск» на пролет и столкновения с ядрами урана. Физики обозвали такой процесс «упругим рассеиванием», вполне подходящий термин. Логично выглядит и строение активной зоны реактора: слой замедлителя – слой обогащенного по изотопу-235 урана – слой замедлителя – слой урана.


Схематическое устройство гетерогенного реактора на тепловых нейтронах

Атомные реакторы — рождение и развитие Атом, Наука, Ядерный реактор, Теория, Длиннопост

Не менее логично, что нужно учесть еще одно обстоятельство: угол, под которым ускоренный нейтрон отскакивает от ядра атома замедлителя, может оказаться таким, что он полетит не по направлению к слою урана, а черт-те куда, покидая активную зону. Это тоже безобразие, ведь для того, чтобы реакция деления была цепной, важен каждый медленный нейтрон. Это дополнительное условие касается уже конструктивных особенностей активной зоны реактора, что, собственно говоря, мы и видим у атомных энергетических реакторов разных типов.


Ядерщики быстро установили, что есть всего два кандидата на роль замедлителя: так называемая «тяжелая вода» и химически идеально чистый самый обычный графит. Если есть у кого под руками простой карандаш, взгляните на его грифель с почтением – много-много точно таких же стержней сыграли большую и важную роль в создании как атомной энергетики, так и грозной атомной бомбы. Со времен, когда физики только осваивали тайны ядра, прошло не так уж мало времени, но законы физики неизменны. Для реакции деления нужен уран, в котором много больше, чем в природном, изотопа уран-235. Чтобы реакция деления шла в цепном режиме, нужен замедлитель. Чтобы реактор не имел совсем уж гигантских размеров, нужен «отражатель» — материал, который не даст свободным нейтронам разлетаться за пределы активной зоны. Чтобы иметь возможность прекратить или замедлить цепную реакцию деления, нужен еще и поглотитель: материал, который «скушает» все медленные нейтроны быстрее, чем они доберутся до урана-235. Чтобы АЭС работала долго, надо иметь возможность вытащить из реактора отработавшее топливо и поместить в него новую порцию топлива свежего. Чтобы использовать энергию деления урана себе на пользу, человек должен уметь снять это тепло при помощи того или иного теплоносителя.


Если вы присмотритесь, «Геоэнергетика» ответила почти на все «детские вопросы», аккуратно убежав от всего, что касается темы реакторов на быстрых нейтронах. Это не потому, что у нас тут у всех зрение плохое, просто эта тема не менее объемная, а заметка и так получилась достаточно длинной. Мы рассмотрели достаточно многое, чтобы понять, отчего у нас так много разных типов реакторов, ведь, осваивая тайну управления цепной реакцией деления, физикам было, чем «поиграться»: замедлители, поглотители, отражатели, теплоносители, материал корпуса реактора. В разных странах эти игры имели те или иные особенности, при этом еще и постоянно росли требования по радиационной безопасности, потому мир атомных реакторов и получился достаточно разнообразным. Какие-то типы реакторов устаревают, что называется, морально: их конструкционные особенности не позволяют обеспечить, к примеру, высокий КПД или нужную степень безопасности – и они уходят в прошлое, становясь музейными экспонатами. Ученые и конструкторы с инженерами разрабатывают и новые типы реакторов – этого требует и радиационная безопасность, и безопасность энергетическая. Мы ведь помним, что объем третьей по счету от Солнца планеты большой, но конечный, а потому и конечны запасы имеющихся в нашем распоряжении энергетических ресурсов. Бесконечная война за них продолжается, но ученые атомщики пытаются предложить человекам уйти от нее – замкнуть ядерный топливный цикл, чтобы обеспечить нас запасами энергии сразу на несколько тысячелетий. А мы, как нам кажется, теперь теоретически замечательно подкованы, чтобы в следующей заметке разобраться с этими самыми разными типами наших любимых атомных реакторов. И, совсем уж напоследок: если кому-то интересны подробности предвоенной атомной гонки – мы готовы рассказать и о них.

Показать полностью 5

Учения французского иностранного легиона

Учения французского иностранного легиона Военные, Военные учения, Французский иностранный легион

взято здесь

Летчик-испытатель Валерий Поташов

Репортаж о Герое России , летчике-испытателе Новосибирского авиационного завода Валерии Серпионовиче Поташове .

26 января новосибирский летчик-испытатель, полковник в отставке, Валерий Серпионович Поташов, получил высшую награду из рук Президента России!

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Не раз рисковал своей жизнью, воспитанный на славных традициях отечественных авиаторов. Он по праву удостоен Золотой Звезды Героя Российской Федерации, - сказал Президент России Владимир Путин.

Валерий Серпионович, или как его уважительно зовут на авиазаводе, Серпионыч, летает уже почти 50 лет, их которых более 36 лет летчиком-испытателем!

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Валерий Серпионович налетал в общей сложности 4760 часов, из них на испытаниях 3 500 часов. Он освоил 30 типов самолетов, а на 13 из них проводил испытания различного уровня, при этом совершил свыше 1000 стыковок в воздухе с самолетами-танкерами, как днем, так и ночью.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

«Совершил более 100 полетов при испытании на прочность самолетов типа Су-24 с достижением максимальной предельной приборной скорости у земли 1400 км/ч»

Заслуженный летчик-испытатель России Валерий Поташов родился в поселке Урожайном Заводоуковского района Тюменской области в 1948 году.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Рассказывает сам Валерий Серпионыч: «Когда в девятом классе увидел в кабинете военрука плакат с самолетом Миг-15, был заворожен. Зацепили названия узлов и деталей: элероны, шпангоуты, нервьюры — все это казалось таким необычным. Я выпросил плакат, повесил у себя в комнате, тогда же и поставил цель — стать летчиком.»

Интересен факт, что, когда он решил стать летчиком и пойти в летное училище, его уговаривали остаться в родном селе, обещая новый трактор. А когда молодой Валерий сказал, что пойдет в летчики, председатель ответил ему – «Ну и дурак!»

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Рассказывает Валерий Серпионыч: «У нас за два года до меня парни из школы не поступили в Черниговское летное, не прошел и я. Вернулся домой и пошел «штурмовать» Тюменский аэроклуб, чтобы через год вновь пробовать. Но в 1967-м в Барнауле открыли Высшее военное авиационное училище летчиков, в первый набор которого я и был зачислен. На втором курсе первым самостоятельно полетел, на четвертом уже летал на сверхзвуковом Як-28.»

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

После окончания Барнаульского ВВАУЛ в 1971 г. Был направлен в 96 УБАП на должность летчика-инструктора на выпускной курс на самолете ЯК-28.

С 1972 по 1978 г.г. произвел 7 выпусков курсантов 4 курса – это 30 военных летчиков-инженеров для ВВС страны.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

В 1978 г. был откомандирован в Прибалтийский ВО 132 БАД в 4 Гвардейский полк с целью переучивания на новую авиационную технику- самолет СУ-24 на должность командира звена.

В июле 1980 г. приказом ГК ВВС был назначен на 195 ВП МО СССР на Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова, где прослужил до 1998 г. в должности старшего летчика-испытателя, затем заместителя начальника 195 ВП МО по летно-испытательной работе.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

В 1998г. по достижении возрастного ценза был демобилизован из рядов вооруженных сил в запас в звании полковника.

В мае 1998 г. был принят на ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» Росавиакосмоса на должность старшего летчика-испытателя, затем заместителя начальника летно-испытательной станции по летной службе. На фото Валерий Серпионыч вместе со штурманом Золотаревым Владимиром Аркадьевичем, Штурманом-испытателем 1-го класса.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Выполнял первый подъем одного из опытных образцов Авиационного комплекса Су-34. Проводил летные испытания головных серийных самолетов СУ-34

В 1984 г. за проведение летных испытаний системы дозаправки топливом в воздухе, значительно расширяющих боевые возможности самолетов фронтовой авиации типа СУ-24М указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден боевым орденом Красная Звезда.

В 1998 г. за большой вклад в испытание отечественной авиационной техники и многолетнюю безаварийную летно-испытательную работу указом Президента Российской Федерации присвоено почетное звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ»

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

На фото Слева-направо:

• Поташов Валерий Серпионович

Летчик-испытатель 1-го класса. Заслуженный летчик-испытатель РФ.

• Шевчук Сергей Александрович

Старший летчик-испытатель, летчик-испытатель 1-го класса. Заслуженный летчик-испытатель РФ.

• Колесников Николай Александрович

Штурман-испытатель 2-го класса.

• Чукланов Дмитрий Игоревич

Летчик-испытатель 1-го класса.

• Жаринов Вячеслав Алексеевич

Старший штурман-испытатель 1-го класса.

• Золотарев Владимир Аркадьевич

Штурман-испытатель 1-го класса. Заслуженный штурман-испытатель.

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

Валерий Серпионыч - почетный выпускник Центра Подготовки летчиков-испытателей ВВС.

На фотографии летчики вместе с руководством авиазавода, города и области на празднике авиазавода

Летчик-испытатель Валерий Поташов Новосибирск, Авиация, Летчики, Герой России, Видео, Длиннопост

источник

Показать полностью 12
Отличная работа, все прочитано!