Оптические прицелы снайперских винтовок прошли значительный путь развития за последние восемь десятилетий, превратившись из простых увеличительных устройств в сложные высокотехнологичные системы. Кратность увеличения и диаметр объектива остаются ключевыми характеристиками, определяющими эффективность прицела в различных боевых условиях. Анализ исторического развития этих параметров показывает четкую тенденцию к увеличению возможностей и универсальности современных оптических систем.
Прицелы эпохи Второй мировой войны
Советские разработки
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны использовал несколько типов оптических прицелов, каждый из которых отражал определенный этап развития снайперского дела. Прицел ПЕ образца 1931 года обладал кратностью увеличения 3,87х и полем зрения 5,5°1. Этот прицел, разработанный предприятием ВООМП для замены более раннего прицела ПТ, характеризовался диаметром выходного зрачка 7,6 мм и светосилой 59,3, что обеспечивало достаточную яркость изображения в различных условиях освещения1.
Однако наибольшую известность получил прицел ПУ (Прицел Укороченный), созданный в 1940 году. Этот прицел имел кратность 3,5х, поле зрения 4°30′ и диаметр выходного зрачка 6 мм16. При длине всего 169 мм и весе 270 г, ПУ стал эталоном компактности и надежности16. Простота конструкции позволила наладить массовое производство - за годы войны было выпущено более 500 тысяч экземпляров16.
Германские системы
Германия использовала различные подходы к оптическому оснащению снайперов. Прицел ZF-41 имел относительно низкую кратность 1,5х и предназначался для установки на карабины Mauser 98k6. Несмотря на ограниченные возможности увеличения, этот прицел стал самым массовым немецким прицелом Второй мировой войны с общим выпуском около 100 тысяч штук6.
Более совершенным решением стал прицел Gw ZF4 с кратностью 4х, который использовался на винтовках Gewehr 43 и K4317. Интересно, что конструкция этого прицела была существенно влияна советским ПУ - немецкие инженеры были настолько впечатлены простотой и эффективностью советского решения, что создали собственную версию на его основе20.
Британские разработки
Британский прицел No.32 Mk II для винтовок Lee Enfield демонстрировал сбалансированный подход к характеристикам. При кратности 3,5х и диаметре объектива 27 мм, этот прицел обеспечивал компромисс между увеличением и компактностью7. Диаметр основной трубы составлял 1 дюйм (25,4 мм), что стало стандартом для многих последующих разработок7.
Характеристики и их влияние на эффективность
Кратность увеличения военных прицелов времен Второй мировой войны варьировалась от 1,5х до 4х, что отражало компромисс между точностью стрельбы на дальние дистанции и сохранением поля зрения для ближнего боя. Диаметр объектива, как правило, не превышал 30 мм, что обеспечивало компактность и снижало заметность снайпера167.
Диаметр выходного зрачка, рассчитываемый как отношение диаметра объектива к кратности, являлся критически важным параметром для работы в условиях ограниченной освещенности. У прицелов ПЕ и ПУ этот показатель составлял 7,6 мм и 6 мм соответственно, что обеспечивало достаточную яркость изображения даже в сумерках116.
Современные военные стандарты
Российские системы
Современные российские военные прицелы демонстрируют эволюционное развитие от военных образцов. Прицел ПСО-1, разработанный в 1963 году для винтовки СВД, имеет кратность 4х и диаметр объектива 24 мм38. Этот прицел сохраняет диаметр выходного зрачка 6 мм, обеспечивая преемственность с более ранними разработками8.
Модернизированные версии ПСО-1М2 характеризуются улучшенными оптическими параметрами при сохранении основных размерных характеристик. Предел разрешения составляет 12 угловых секунд, что позволяет эффективно работать на дистанциях до 1300 метров9.
Более современные российские разработки, такие как прицелы серии "Гиперон", используют переменную кратность и панкратические системы. Прицел 1П59 обеспечивает увеличение эффективности стрельбы в 1,3-2 раза по сравнению со штатным ПСО-1 за счет большего увеличения и совмещения операций ввода углов прицеливания с измерением дальности9.
Американские стандарты
Американские военные прицелы демонстрируют тенденцию к использованию переменной кратности и увеличенных диаметров объективов. Прицел Leupold Mark 4 LR/T с переменной кратностью 3,5-10х и диаметром объектива 40 мм стал стандартом для многих подразделений1118. Более современные модификации, такие как Leupold Mark 5HD 3,6-18×44, расширяют диапазон увеличения до 18х при диаметре объектива 44 мм12.
Прицелы постоянной кратности также сохраняют свою нишу в военном применении. Unertl 10x, используемый морской пехотой США, демонстрирует эффективность фиксированного 10-кратного увеличения для задач дальней стрельбы1014.
Гражданские и охотничьи стандарты
Современные гражданские прицелы характеризуются значительно более широким диапазоном характеристик по сравнению с военными аналогами. Переменная кратность стала практически стандартом, с типичными диапазонами от 3-9х до 3-18х1315.
Диаметры объективов гражданских прицелов существенно увеличились по сравнению с военными образцами. Если прицелы с объективом 24 мм считаются компактными и предназначены для стрельбы на короткие дистанции, то 32-мм объективы обеспечивают баланс между портативностью и световыми характеристиками2. Прицелы с объективами 50 мм и более предназначены для стрельбы в условиях ограниченной освещенности и на максимальные дистанции215.
Современные гражданские прицелы, такие как Arkon Model A 3-18x50, демонстрируют использование премиальных оптических технологий, включая ED стекла с низкой дисперсией и многослойные просветляющие покрытия15. Диаметр центральной трубы увеличился до 34 мм, что позволяет реализовать больший запас хода механизмов ввода поправок15.
Технологические тенденции и перспективы
Анализ развития оптических прицелов показывает четкую тенденцию к увеличению кратности и диаметров объективов при сохранении или даже уменьшении габаритов за счет совершенствования оптических схем. Если военные прицелы времен Второй мировой войны ограничивались кратностью 4х, то современные системы регулярно используют 10-18-кратное увеличение1215.
Переменная кратность стала доминирующей тенденцией, позволяя адаптировать прицел к различным дистанциям и условиям стрельбы. Это особенно важно для гражданского применения, где один прицел должен обеспечивать эффективность как при охоте в лесу на короткие дистанции, так и при стрельбе на открытой местности13.
Заключение
Эволюция оптических прицелов снайперских винтовок отражает общий прогресс в области оптических технологий и изменение требований к снайперскому оружию. От простых 3-4-кратных прицелов времен Второй мировой войны индустрия пришла к сложным панкратическим системам с кратностью до 25х и диаметрами объективов 50 мм и более. Современные прицелы не только обеспечивают значительно большие возможности по дальности и точности стрельбы, но и включают дополнительные функции, такие как дальномерные сетки, подсветка и компенсация параллакса, делая их универсальными инструментами для различных применений.
Тест составлен сервисом Perplexity из данных сети Интернет по тексту запроса: расскажи о кратности оптических прицелах снайперских винтовок (возможно добавить еще важные характеристики типа диаметра передней линзы), начни какие использовались снайперами-мастерами в годы второй мировой войны, интересно какие были в ходу (популярные) какие самые эффективные. Интересно какой стандарт сейчас для военных винтовок и гражданских (охотничьих). Типа научно-позновательной статьи
Весенним воскресным днем, в конце 70-х прошлого века, нагулявшись по Арбату, тогда еще проезжему, а не пешеходному, я завернул в один из арбатских двориков, сел на лавочку возле клумбы и закурил. На другом конце лавочки сидела старушка, на которую я вначале не обратил внимания. Заметил старушку лишь когда услышал ее голос: «Вот и жизнь прошла. Мужа моего уже давно не стало, а я – зажилась».
Я никуда не спешил и был настроен послушать старушку, пока курится сигарета «Ява». Повернул к говорившей голову и та, поощренная таким незначительным вниманием, продолжила: «Сначала война, потом – атом. Были мужем и женой, а почти и не виделись. Сгорел на работе! Вот, а имени его никто и не знает. И вы – не знаете».
Прозвучавшее слово «атом» меня насторожило, и я спросил, какое имя.
«Нет» – признался я, а про себя подумал, что не стоит рассказывать старушке о том, что работаю в одном из «атомном институтов», а фамилию Ванников слышу впервые. Ведь историю атомной отрасли в те годы прочесть было негде. Еще недолгое время мы о чем-то разговаривали, и деликатная старушка сказала:
- Идите, молодой человек. Спасибо что поговорили со мной.
Дождавшись нового рабочего дня, я обратился к пожилым коллегам с вопросом: Кто такой Ванников, чем он занимался? И услышал неожиданный ответ: Ванников – наш первый министр!
Они были первыми
История советской атомной отрасли писалась в секретных блокнотах и до сих пор не доступна широкому кругу читателей. Множество людей, к ней причастных, занимавшихся многочисленными проблемами с ней связанными, писали ее при жизни. Научные и производственные коллективы, трудившиеся в разных концах большой страны, вписывали в нее свои достижения. Она, эта история, столь объемна, что, мне кажется, никогда не будет опубликована полностью. Но в общих чертах она сейчас доступна и людей к ней причастных, хотя бы некоторых, нужно помнить.
В 1895 году французский физик А.Беккерель сообщил об обнаружении им явления, позже названного радиацией. С того момента исследованием радиации занялись ученые в разных странах. В начале XX века прославились исследователи Жолио и Мария Кюри, значительных успехов в исследованиях достиг Э.Резерфорд. Не остались равнодушными к этому направлению исследований и многие другие выдающиеся ученые-физики того времени. В СССР 20-30 годов физики, по своей инициативе, также «прощупывали» эту тему. При этом, рассмотрев в проблеме не только интерес с точки зрения познания природы, но и трудоемкость ее исследования, ученые разных стран открыто обменивались сведениями о своих успехах, свободно дискутировали. Пока…
В конце 30-х годов советские ученые обратили внимание на то, что со страниц мировых научных журналов пропали публикации по проблеме ядерного расщепления. Стало ясно, что иностранные коллеги продвинулись в исследованиях до возможности практического применения накопленных знаний, а уже этим делиться не принято.
Ядерная проблема в нашей стране изучалась в научных лабораториях Харькова, Ленинграда и Москвы, но практического эффекта от этих работ даже не ожидалось. По чьей-то инициативе Президиум Академии Наук СССР в 1938 году поставил на обсуждение вопрос о нецелесообразности продолжения исследований атомного ядра ввиду отсутствия практической перспективы. Ученые старшего тогда поколения – В.Вернадский, А.Бах, И.Зелинский, А.Иоффе – сумели отстоять продолжение исследований, а позже, в 1940 году, добились создания Комиссии по проблеме урана при АН СССР для координации работ по физике ядра и выявлению месторождений урановой руды на территории страны. Большего в то время сделать было невозможно. Страна перевооружалась, готовясь к войне, и затевать грандиозный урановый проект не стали.
Военная разведка и внешняя разведка НКВД, пока инициативно, без каких-либо специальных распоряжений, с 1941 года начали поставлять сведения о работах, ведущихся по ядерной проблеме в странах Западной Европы и за океаном. Больше медлить было нельзя и в самое горячее время, когда велись бои под Сталинградом (сентябрь 1942 года), Государственный Комитет Обороны (ГКО) выносит решение о возобновлении работ по урановой проблеме. Руководителем и ответственным от Правительства за новый ядерный проект Председатель ГКО назначил М.Г. Первухина.
М. Г. Первухин (1904-1978 г.г.) Случайно ли так совпало, что руководителем атомного проекта был назначен специалист-электроэнергетик?
Первоначально в рабочем коллективе, которому поручалось развернуть работы, значились лишь двое ученых: И.В. Курчатов и П.Л. Капица. Но второй отказался от участия в атомном проекте. И через недолгое время пришлось выпустить новый приказ, в котором вместо отказавшегося, появилось имя И.К. Кикоина.
В 1943 году научный коллектив атомного проекта был объединен в учреждение, получившее название Лаборатория № 2 Академии наук СССР. Возглавить Лабораторию поручили И.В.Курчатову. В 1944 году Лаборатория получила права научного института, но «открытое» наименование этого коллектива было Лаборатория измерительных приборов Академии Наук (ЛИПАН, в последствии – Курчатовский институт). Долгие годы после этого работников-курчатовцев величали «липановцами».
Личная печать работника ЛИПАН.
В начале лета 1945 года, осматривая развалины фармацевтической фабрики на окраине Берлина, советские военнослужащие обнаружили несколько бочонков с желтым порошком. Присланная из Москвы комиссия, состоявшая из сотрудников Лаборатории № 2 (по воспоминаниям одного из участников – академика И.К. Кикоина), установила, что в бочках хранилась окись урана. Вещество, нигде не применявшееся, кроме как сырье для получения урановых изотопов.
Из Германии еще в 30-е годы уехали или сбежали многие способные ученые. Оставшиеся в стране физики, находившиеся в информационной изоляции, оказались не способны решить атомную задачу. Гитлер не получил атомную бомбу.
В то же время в США собралась мощная интеллектуальная команда ученых со всей Европы, которая вместе с американскими коллегами создала оружие и атомную энергетическую промышленность. Первое военное применение атомного оружия 6 августа 1945 года потрясло мир.
Дж. Р. Оппенгеймер (1904-1967 г.г.) - руководитель американского атомного проекта (Манхеттенский проект). В 40-х годах замечен в связях с коммунистами и антивоенных настроениях. В 1954 г. отстранен от секретных работ за "неблагонадежность"
Реакция советского правительства на демонстративное применение американцами ядерного оружия последовала уже скоро. Работы по атомному проекту решено было активизировать, для этого потребовались организационные решения. 20 августа 1945 года постановлением Госкомитета Обороны был создан Специальный комитет во главе с Л.П.Берия, которому вменялось руководить всеми работами «по использованию внутриатомной энергии урана». При Комитете учредили Технический совет, который рассматривал научно-технические и конструкторские разработки в рамках проекта, а вслед всему этому учреждалось Первое главное управление при Совете народных комиссаров СССР «для непосредственного руководства научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб…». Руководителем ПГУ был назначен Б.Л. Ванников, освобожденный в связи с этим от обязанностей наркома боеприпасов.
Борис Львович Ванников (1897-1962 г.г.)
Вот такая жизнь-работа: всю войну отвечал за снабжение фронтов боеприпасами, руководил созданием новейшей атомной промышленности, а позже – одинокая старушка в арбатском дворике.
Война закончилась – да здравствует война!
Сейчас пишут и рассказывают о том, что «секрет атомной бомбы» достался СССР благодаря разведке. Роль разведки в этом деле сильно преувеличена. На самом деле кое-какая информация из США поступала на Восток. Один из членов Специального Комитета при Госкомитете обороны академик И.К.Кикоин говорил об этом примерно так: «…нам помогали сведения, поступавшие из США, избегать некоторых ошибочных шагов в исследованиях, таким образом, экономилось время. Но никто не мог привезти оттуда уран, графит, конструкции и технологии».
Почему была возможна утечка информации из-за океана? Чтобы понять это, необходимо лучше приглядеться к людям, находившимся у власти в США во время войны и к людям, участвовавшим в их атомном проекте. Автором концепции «двухполярного мира» были Ф-Д.Рузвельт, президент США в период Второй мировой войны, и его сподвижники. По плану и по философии Рузвельта США и СССР становились сверхдержавами, обеспечивающими равновесие мировых сил, и должны были осуществлять некую мировую демократическую парадигму, когда становился невозможен односторонний диктат и вынужденно торжествовал диалог.
Но США, обуздав атом, стали к 1945 году сверхдержавой, а СССР припозднился. Проект Рузвельта был по нраву многим его современникам, в том числе и участникам атомного проекта. Поэтому некоторые ученые (Эйнштейн, Н.Бор и др.), возможно сознательно, сообщали своим знакомым из СССР некоторые полезные сведения. Не случайно же при Рузвельте не мешали «людям из СССР» контактировать с первыми лицами атомного проекта. После смерти Рузвельта поведение США по отношению к СССР изменилось, но не изменилось сознание сторонников мирового равновесия!
Гонка за лидером.
25 декабря 1946 года в Лаборатории № 2 заработал опытный реактор Ф-1 конструкции Н.А.Доллежаля, построенный всего за четыре месяца! Но впереди еще было много практических, нерешенных задач.
Н.А. Доллежаль (1899-2000 г.г.)
Значок 1976 г. в честь 30-летия первого отечественного ядерного реактора.
Не смотря на то, что режим секретности при выполнении советского атомного проекта был беспрецедентно строгим, «бонды» из английской разведки не дремали. У. Черчилль в то время начал энергично требовать от американцев военного давления на СССР, «пока не поздно, т.к. атомная бомба будет оставаться в надежных руках лишь ограниченное время». Это было время президента Г. Трумена - ярого противника СССР. Уже началась «холодная война».
Что происходило в конце 40-х годов в СССР? И.К.Кикоин хранил документ, который в русском переводе назывался «Когда Россия будет иметь атомную бомбу?» и, рассказывая о первых годах становления атомной промышленности, с гордостью его демонстрировал.
Американские эксперты – разведчики, экономисты, учёные и инженеры, военные и политики, объединенные в специальную комиссию Конгресса - в начале 1948 г. провели анализ состояния русского атомного проекта. Приведу основные выводы этого исследования.
«Русские знают, что бомбу можно создать и в общих чертах знают, как ее делать».
«…Она (Россия) должна будет самостоятельно решить некоторые из трудных технологических проблем, с которыми до сих пор не сталкивалась. И, как минимум, построить у себя один завод-гигант. Обладает ли Россия техническими знаниями и ресурсами для этого? Нет!»
«Советский Союз наиболее отстает в тех отраслях промышленности, которые больше всего нужны для производства атомных бомб».
«Российские урановые руды имеют низкое содержание урана. Русские будут импортировать уран из Чехословакии, но там добывается 10-15 тонн металлического урана в год, тогда как в Манхеттенском проекте (название атомного проекта в США) в год используется 360 тонн».
«В течение ближайшего времени русские не смогут построить завод, их промышленность слишком слабо развита и не в состоянии произвести оборудование для такого завода».
«По производственной мощности отрасли России, ключевые для атомной проблемы, отстают в среднем на 22 года от отраслей США».
И т.д, а в заключение была приведена аналогия в чисто американском стиле, но точно отражающая то, что писалось мною выше по поводу влияния разведданных: «боксер-любитель может знать много о том, как побеждает чемпион-профессионал, но победить его - для любителя дело совсем другого порядка».
В результате проведенного анализа авторы документа сделали заключение, что самым ранним и почти фантастическим сроком испытания бомбы в Союзе может быть 1954 год.
И. К. Кикоин (1908 - 1984 г.г.) Последнее прижизненное фото. Научный руководитель проблемы обогащения урана и ...кое-чего еще.
Почему же Кикоин хвастал этим документом? Да потому что уже в 1950 году под его научным руководством работал завод-гигант на Урале. И урана, представьте, для него хватало, и электроэнергии, и конструкционные материалы для этого завода «отсталая» советская промышленность делала какие надо. А бомбу в СССР сделали еще в 1949 году.
Черчилль понимал Россию лучше, чем американцы, потому и беспокоился.
Когда началась Великая Отечественная война, Йошкар-Ола превратилась в важный промышленный центр. Сюда эвакуировали заводы и тысячи рабочих.
В городе располагались военные госпитали, а предприятия начали выпускать вооружение, боеприпасы и военную технику. Интересный факт: в Йошкар-Оле производили детали для легендарных «Катюш».
После войны в республике осталось много ветеранов и эвакуированных специалистов, которые не вернулись в свои родные города. Так Йошкар-Ола получила новый толчок к развитию.
Хотите больше новостей и интересных фактов про Марий Эл? Обсуждаем это и многое другое в нашем сообществе ВКонтакте!
20 ноября 1945 года в 10 часов утра в небольшом германском городе Нюрнберг открылся международный судебный процесс по делу главных нацистских военных преступников. На скамье подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка Третьего рейха: высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники.
Но мало кто знает, что среди них загадочным образом не оказалось главного преступного гения гитлеровской империи Ганса Каммлера.
Он считался одним из самых могущественных чиновников Третьего рейха. Ганс Каммлер, по плану Гитлера, должен был мощным ударом уничтожить все города и страны, отказывавшиеся покориться.
В протоколах допроса главных немецких преступников на Нюрнбергском процессе почему-то нет ни одного упоминания про обергруппенфюрера СС Ганса Каммлера. А ведь между тем, он входил в ближайшее окружение Гитлера и курировал важнейшие научные военные проекты. В конце войны Каммлер фактически стал вторым по влиянию человеком в Третьем рейхе, опередив даже своего непосредственного начальника Генриха Гиммлера.
Кто же постарался, чтобы имя руководителя секретными системами вооружения было предано забвению? И почему в мае 45-го исчез не только сам Каммлер, но и все документы, связанные с суперсекретными разработками нацистов?
За несколько месяцев до окончания войны Гитлер продолжает надеяться, что для него ещё не всё потеряно: он требует от учёных ускорить работы по созданию секретного оружия. Фюрер уверен: как только оно будет готово, можно будет стереть с лица земли Москву, Лондон и Вашингтон вместе взятые.
3 апреля 45-го года он в очередной раз встречается с Гансом Каммлером, который на тот момент возглавляет спецштаб по созданию высокотехнологичных военных разработок.
Ганс Каммлер (на снимке справа) – обергруппенфюрер и генерал СС. Отвечал за ракетную программу Третьего рейха
Обергруппенфюрер подтверждает, что над созданием чудо-оружия учёные трудятся круглосуточно и со дня на день завершат работу.
Гитлеру нравится уверенность Каммлера. Фюрер верит в то, что этот преданный эсэсовец сможет в решающий час дать рейху чудо-оружие. В тот же день Гитлер передаёт Каммлеру всё руководство секретными системами вооружения Третьего рейха.
Совершенно неожиданно для всей нацистской верхушки этот 43-летний немец арийской внешности в конце войны обретает невиданную власть. У него больше нет других начальников, кроме самого Гитлера.
Дмитрий Дибров (ведущий): у меня в руках мемуары одного из главных нацистов – рейхсминистра по вооружениям Альберта Шпеера. Его очень возмутило решение Гитлера передать всё руководство по секретным вооружениям Гансу Каммлеру. Читаем:
Но в конце войны в бешенстве был прежде всего сам Гитлер. Он вёл себя как затравленный зверь. Фюрер больше не доверял своему окружению и на одном из собраний даже ударил генерала Гудериана. Свои последние надежды он возлагал лишь на Ганса Каммлера и его чудо-оружие.
На какое же оружие надеялся в конце войны Гитлер?
Однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет, поскольку немцы одновременно вели сразу несколько сверхсекретных разработок. Хорошо известно об их работе над созданием первых в истории человечества баллистических ракет «Фау-2», первых межконтинентальных ракет «А-9», а также ядерной бомбы.
Но были у Третьего рейха и другие разрушительные военные технологии.
Проект «Колокол»
В 1998 году в руки польского исследователя Игоря Витковского попала стенограмма допроса группенфюрера СС Якоба Шпоренберга. Этот эсэсовец, хорошо знавший Ганса Каммлера, бывал в его личном штабе на территории завода Škoda. Там, по его словам, Каммлер руководил секретным проектом под названием «Колокол».
Проект «Колокол» (Die Glocke) – космическое оружие, разрабатываемое Гансом Каммлером
Внутри «Колокола» находились два свинцовых цилиндра, которые вращались в противоположных направлениях. Цилиндры были заполнены неизвестной жидкостью, называемой Xerum 525
Внутри «Колокола» находились два свинцовых цилиндра, которые вращались в противоположных направлениях. Цилиндры были заполнены неизвестной жидкостью, называемой «Ксерум-525», – другое её название «красная ртуть». Когда «Колокол» находился в рабочем состоянии, он ярко светился и выбрасывал в окружающее пространство некое излучение, которое во время экспериментов привело к смерти нескольких немецких учёных.
Каким образом планировалось использовать этот аппарат, до сих пор точно неизвестно. Выдвигаются фантастические версии, согласно которым «Колокол» был машиной времени, а также позволял путешествовать в другие измерения.
Но, вероятнее всего, немецкие учёные под руководством Каммлера разрабатывали антигравитационный двигатель. Он был необходим для создания принципиально новых летательных аппаратов, которые сейчас принято называть «летающими тарелками».
Немецкие учёные под руководством Каммлера разрабатывали антигравитационный двигатель. Он был необходим для создания принципиально новых летательных аппаратов
Эти тарелки могли бы дать фору любому существовавшему на тот момент военному самолёту, обладая способностью быстро преодолевать огромные расстояния и даже выходить в космическое пространство.
Доказательством того, что проект «Колокол» совсем не выдумка, историки считают этот железобетонный каркас непонятного назначения, внешне напоминающий британский Стоунхендж.
Заброшенный железобетонный каркас (Project Reise) в районе шахты Венцеслаш в Совиных горах (Польша), который, как полагают, был связан с испытаниями «Колокола»
Он был обнаружен как раз на территории немецких подземных заводов в Польше.
Есть и ещё один любопытный факт в пользу реальности этого проекта.
Зенитные лазеры
О технологических разработках немцев знали и в СССР, и в США. Уже в ноябре 44-го американцы создали Комитет промышленно-технической разведки для поиска в Германии технологий, полезных для послевоенной американской экономики.
В мае 45-го года американские войска захватили чешский город Пльзень. Главным трофеем военной разведки США там стали архивы одного из исследовательских центров СС. Внимательно изучив добытые документы, американцы были шокированы: все годы, пока шла Вторая мировая, специалисты Третьего рейха разрабатывали фантастическое по тем временам оружие, настоящее оружие будущего – зенитные лазеры.
Солнечная пушка
Проект солнечной пушки с 200-метровыми зеркалами-отражателями – тоже задумка нацистских учёных. Строительство должно было происходить на геостационарной орбите на высоте более 20 тыс. км над Землёй. Выводить супероружие в космос уже тогда планировалось с помощью ракет и обитаемой станции.
Солнечная пушка на орбите Земли – гигантская 200-метровая линза, фокусирующая солнечные лучи
Объект находится в музее бронетанковой техники в Кубинке под Москвой.
Для монтажа зеркал даже успели разработать специальные кабели. И в конечном итоге пушка должна была стать гигантской линзой, фокусирующей солнечные лучи.
Если бы такое оружие было бы создано, им можно было бы сжигать целые города за считанные секунды.
Ганс Каммлер – руководитель секретных проектов Третьего рейха
1 сентября 1943 года Каммлер назначен особоуполномоченным рейхсфюрера СС по программе «А-4» («оружие возмездия»)
И всё-таки, какое же чудо-оружие имел в виду Каммлер, обещая Гитлеру за месяц до нашей Победы изменить ход войны? Какая из секретных разработок на тот момент у немцев была в состоянии наибольшей готовности?
Вероятнее всего, никакая. На завершение работ по созданию сверхнового вооружения требовалось немало времени, а его у Третьего рейха уже не было. Обещая Гитлеру чудо-оружие, Каммлер попросту откровенно лгал.
Получив 3 апреля от Гитлера руководство над всеми секретными технологиями рейха, Каммлер не откладывая начинает готовиться к встрече с американцами. Он прекрасно осознаёт, что держит в своих руках настолько ценный товар, что с лёгкостью сможет обменять его на новую жизнь за океаном. Продавать Каммлер решает в первую очередь немецких учёных.
Вот как вспоминает этот день немецкий инженер Вальтер Дорнбергер, работавший после войны в США.
Немецкий инженер Вальтер Дорнбергер, один из основателей тяжёлого ракетного машиностроения в нацистской Германии, работавший после войны в США
3 апреля Каммлер приказал эвакуировать мой коллектив из 450 давних работников Пенемюнде в нижние предгорья Альп. Мы снялись с места 6 апреля, когда американские танки шли по направлению к нам. Я подозревал, что это могло значить. Неужели нас собирались использовать как заложников в ходе переговоров?
Американцы прекрасно понимали, с какой целью они явились под конец войны в Германию. Им нужны были секретные технологии Третьего рейха, о масштабах которых они, вне всякого сомнения, знали: в Германии работала специальная группа, ведущая охоту за нацистскими учёными. Возглавлял её помощник генерала Эйзенхауэра агент секретной службы Дональд Ричардсон.
Дональд Ричардсон – агент секретной службы США, помощник генерала Эйзенхауэра
Он должен был заполучить все научные секреты нацистов и, прежде всего, их главного носителя Ганса Каммлера – зловещую фигуру Третьего рейха.
В начале войны Ганс Каммлер работает рядовым архитектором в министерстве авиации, занимается строительством ангаров и административных зданий. Понимая, что так карьеру не сделаешь, он решает вступить в СС. Там инициативный и исполнительный архитектор довольно быстро попадает в окружение Гиммлера, а вскоре знакомится и с Гитлером.
Считается, что фюрер впервые обратил внимание на Каммлера, когда увидел созданную им модель модернизированного концлагеря Освенцим. В немецких архивах сохранился чертёж этого проекта с подписью Каммлера. В конце 41-го года этому деятельному карьеристу поручают разработку масштабного пятилетнего плана по организации всех концентрационных лагерей СС.
Служебная записка Курта Прюфера, сотрудника компании Topf und Söhne, которая строила печи для кремации в Освенциме. В этой записке Каммлер указан как Каммер. «80,000 Cremation Capacity Per Month Not Sufficient for Auschwitz»
Германия, город Арнсберг, 1957 год. Спустя 12 лет после окончания Второй мировой войны в суде рассматривается дело о зверских расправах, учинённых нацистами над узниками концлагерей в марте 45-го года в лесу неподалёку от города.
На скамье подсудимых – непосредственные исполнители расстрела. Они признаются, что приказ о ликвидации заключённых отдал некий обергруппенфюрер СС Ганс Каммлер – человек, приближённый к Гитлеру. Он решил избавиться от узников, когда увидел, что им удалось сбежать из разрушенных после бомбёжки заводов, где они работали.
Услышав о Каммлере, присяжные удивились. Им не было ничего известно о высокопоставленном чиновнике Третьего рейха с такой фамилией. Но подсудимые продолжали настаивать: именно Каммлер руководил всеми секретными военными заводами вермахта. Этого человека они очень боялись.
Этот судебный процесс для немецких историков стал вызовом. В течение многих лет они пытались узнать, кем же был этот таинственный и могущественный Каммлер. Попытки найти о нём хоть какую-то информацию долгое время приводили в тупик.
Оружие возмездия «Фау-2»
В 2014 году внимание всего мира к фигуре Ганса Каммлера привлёк польский журналист Игорь Витковский, в чьи руки попали секретные документы. Потом удача улыбнулась и другим исследователям. Сегодня благодаря этим документам можно заполнить существенный пробел в истории Третьего рейха.
Август 1943 года. Бомбардировщики Королевских ВВС Великобритании наносят мощный бомбовый удар по немецкому ракетному центру в Пенемюнде, расположенному на северо-востоке Германии, и останавливают производство новейшего ракетного оружия нацистов.
Гитлер требует немедленно эвакуировать важнейший для рейха завод в горы под землю. Он поручает это Каммлеру, который выполняет задание в рекордные сроки, чем поражает фюрера. Уже через 5 месяцев на подземном заводе в Тюрингии начался выпуск оружия возмездия – ракет «Фау-2».
С этого момента начинается стремительное восхождение Каммлера по карьерной лестнице. Летом 44-го года министр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер назначает его руководителем всех проектов по линии «Фау-2».
Летом 44-го года министр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер назначает Ганса Каммлера руководителем всех проектов по линии «Фау-2»
Т.е. Каммлер не просто курирует производство баллистических ракет, но также занимается их размещением и ведением наступательных действий против Великобритании и Нидерландов.
Вечером 8 сентября 44-го года над столицей Великобритании раздался мощный гул, который напомнил многим раскат грома: на Лондон упала немецкая ракета «Фау-2», она же первая баллистическая ракета в мире. Ракетной атакой, которая велась из Гааги, руководит лично Каммлер. Несмотря на ужас, который охватил лондонцев, результаты этой бомбардировки были признаны фюрером неудовлетворительными. Многие ракеты не долетели или не взорвались.
Гитлер устраивает разнос учёным. Он приказывает арестовать непосредственного разработчика ракеты Вернера фон Брауна.
Вернер фон Браун – немецкий, а а с 1955 года – американский конструктор ракетно-космической техники. В США считается отцом американской космической программы
По сравнению с мощными бомбардировками, которые вели союзники по городам Германии, «Фау» оказались не столь разрушительными. Каммлер пообещал доработать ракеты.
Ядерная программа Третьего рейха
Нет никаких сомнений в том, что Ганс Каммлер руководил в Третьем рейхе ядерной программой. Ранее историки могли только предполагать, что это было именно так. Но недавно у них появились неопровержимые доказательства того, что Каммлер имел отношение не только к немецким ядерным бомбам, но и к американской бомбе, упавшей на Хиросиму.
Последнее сообщение, переданное Гансом Каммлером из своего офиса в Мюнхене в штаб-квартиру СС в Берлине, адресовано Генриху Гиммлеру 17 апреля 45-го года.
В этом послании Каммлер отказывается предоставить своему боссу грузовой самолёт. Сообщение было отправлено по телетайпу и, согласно немецкой традиции передачи сообщений, предварялась буквами «GEZ» («gezeichnet» – «подписано»). Это означало, что отправитель письма действительно находился в том самом месте, о котором заявлял. Начиная с 18 апреля 1945 года, никаких документально зафиксированных упоминаний о Гансе Каммлере нет.
В немецких архивах о Каммлере крайне мало информации. В первую очередь из-за того, что он был, несомненно, самым засекреченным чиновником Третьего рейха. О масштабах его работы знали только Гитлер и Гиммлер. Кроме того, крайне осторожный Каммлер, прежде чем сдаться американцам, потрудился забрать часть своих архивов с собой. Он собирал их примерно в течение месяца, объезжая самые важные секретные объекты.
Важная деталь: Каммлер вывозил документацию оттуда, где через несколько дней появлялись части Красной Армии. Он явно торопился увезти из-под носа советских специалистов важную информацию, чтобы передать её в руки американцев.
Впрочем, тут все следы Каммлера обрываются – после Праги его больше никто не видел. А те, кто видел, утверждают, что в начале мая Каммлер умер.
На сегодняшний день существуют несколько версий смерти Ганса Каммлера. Так, по одной из них, Каммлер застрелился, по другой – отравился. Есть также мнение, что его застрелил адъютант. А некоторые историки уверены, что Каммлера расстреляли советские солдаты. И, наконец, обергруппенфюрер СС пал в схватке с чехами. Ни одна из этих версий не подтвердилась. Тело Каммлера так и не было найдено.
Суд берлинского района Шарлоттенбург 2 сентября 1948 года (Википедия – 7 сентября 1948 г., прим. ред.) признал его умершим. Решение было принято на основании заявления личного водителя Каммлера, который якобы был на его похоронах.
То, что Каммлер в первых числах мая уже находился у американцев, подтверждают сразу несколько фактов. В первую очередь эпизод, который произошёл в самом конце войны.
6 мая 45-го года 16 танковая дивизия США под командованием генерала Паттона внезапно совершает марш-бросок и занимает город Пльзень, находящийся в советской зоне оккупации.
6 мая 45-го года XVI танковая дивизия США под командованием генерала Паттона внезапно совершает марш-бросок и занимает город Пльзень
Именно там находился главный исследовательский центр СС Ганса Каммлера, занимавшийся на фабрике Škoda разработками чудо-оружия.
Американцы освободили Пльзень 12 мая после решительных протестов со стороны Советского Союза. Можно себе представить, какое огромное количество секретных архивов и образцов секретной техники они могли вывезти за одну неделю!
Итак, с момента окончания Великой Отечественной войны и до сих пор никому из исследователей не удалось обнаружить никаких реальных следов Ганса Каммлера.
А между тем, в мае 45-го к американцам попал полковник Вильгельм Фосс – правая рука Каммлера. Казалось бы, показания Фосса могли пролить свет и на деятельность секретной империи Каммлера, и на его послевоенные планы. Но, как недавно заявили в архиве Соединённых Штатов американскому исследователю Тому Агостону, у них нет протоколов допроса Вильгельма Фосса. Куда же они делись?
Сразу после войны американцам удалось полностью скрыть всю информацию о Гансе Каммлере. Это кажется невероятным, но они даже смогли сделать так, чтобы о нём ни разу не вспомнили на Нюрнбергском процессе! Как будто этого нациста, строившего секретные заводы на костях военнопленных, никогда не было. Если б советские спецслужбы узнали о том, какую роль он играл в Третьем рейхе, то непременно стали бы его искать. Они бы без труда установили, что Каммлер не погиб в мае 45-го, и тогда его следы могли привести в США. Американцы не могли этого допустить.
Но даже всемогущие американские спецслужбы способны на бюрократическую ошибку, и они её совершили. Историку Маттиасу Улю удалось обнаружить в открытых архивах документ, подтверждающий, что Каммлер после войны был перевезён в США.
Вот этот документ американской военной контрразведки.
Документ американской контрразведки, подтверждающий, что Ганс Каммлер после войны был перевезён в США
Обратите внимание на дату: 2 ноября 1945 года. Бригад-генерал Джордж Макдоналд просит доставить к себе на допрос Шпеера, Каммлера и Зауэра.
После войны Каммлер тесно сотрудничал с американцами. Масштаб этого сотрудничества сложно оценить. У исследователей почти не остаётся сомнения в том, что именно благодаря ему 6 августа 1945 года на Хиросиму упала начинённая ураном ядерная бомба. Каммлер помог американским учёным завершить её производство, потому что лично принимал участие в испытании такой бомбы в Германии.
Несколько лет назад эта книга переполошила всю Европу.
Книга «Hitlers Bombe. Die geheime Geschichte der deutschen Kernwaffenversuche» («Бомба Гитлера. Секретная история германских испытаний ядерного оружия»), автор Райнер Карлш
В ней немецкий историк Райнер Карлш утверждает, что в конце войны нацисты испытывали атомную бомбу дважды: на острове Рюген в Балтийском море и в немецкой провинции Тюрингии. Но почему тогда в этих местах не обнаружены следы радиоактивного заражения? На этот вопрос физики-ядерщики отвечают: тогда, действительно, немцы могли испытывать атомную бомбу, но это был некий пробный образец.
Вот документ советской разведки, который для историков служит главным доказательством того, что немецкие учёные испытывали ядерную бомбу.
Документ советской разведки, который для историков служит главным доказательством того, что немецкие учёные испытывали ядерную бомбу
3 марта 1945 года
Генералу Армии тов. Антонову
Наш достоверный источник из Германии сообщает: «Немцы в последнее время произвели два взрыва бомбы большой мощности. Взрывы проводились в лесной местности в обстановке строжайшей секретности».
Мощи одной взорванной немцами бомбы хватило, чтобы сжечь всё в радиусе 600 метров, включая военнопленных, привезённых специально для испытаний. Учёным Третьего рейха не хватило несколько месяцев, чтобы создать полноценную атомную бомбу. А может, нехватка времени тут не при чём?
Контролирующий секретные разработки нацистов Ганс Каммлер, вероятно, контактировал с американцами уже давно, а значит, по их приказу мог намеренно тормозить работы по созданию всех видов новейшего оружия. Ведь в случае его готовности Гитлер немедленно применил его, в том числе против США. К тому же американцы, которые, как известно, до войны делали масштабные финансовые вливания в Третий рейх, наверняка считали, что все научные достижения нацистов принадлежат им.
В конце войны Каммлер передал американцам уран, которого им недоставало для производства своей бомбы. Об этом 4 года назад рассказал в интервью австрийского телевидения сын Дональда Ричардсона – того самого американского агента, искавшего в конце войны встречи с Каммлером.
Сын Дональда Ричардсона
Мой отец привёз с собой почти 70 кг урана. Уран, который, вероятно, хранился в подземных галереях лагеря Гузен в австрийском комплексе, называвшемся «Бергкристаль».
Искусственные торнадо
Какие ещё секретные военные разработки передал Каммлер американцам? Достоверно известно, что американской разведке достались специальные установки для создания искусственных торнадо – своеобразного прототипа современного климатического оружия.
Специальные установки для создания искусственных торнадо – своеобразного прототипа современного климатического оружия
Кексбургский инцидент
В руки американских учёных попал и сверхсекретный проект «Колокол». Об этом говорит невероятный случай, произошедший в США 9 декабря 1965 года, когда в районе города Кексбург потерпел катастрофу летательный аппарат, по форме напоминавший то ли жёлудь, то ли колокол.
Кадр из кинофильма Kecksburg (2019), режиссёр Cody Knotts
К месту его падения сбежались местные жители и журналисты.
Заметка в газете The Spokesman-Review от 10 декабря 1965 года об инциденте с НЛО в Кексбурге
В память о неопознанном летательном объекте, упавшем рядом с городом, жители Кексбурга установили памятник.
Памятник НЛО в городе Кексбург
На сегодняшний день – это единственное доказательство того, что американцы продолжили испытания созданного нацистами антигравитационного устройства.
Ганс Каммлер: загадка смерти нацистского гения
Но куда же делся Каммлер после того, как передал американцам все секретные технологии?
По одной из версии, а она напрашивается в первую очередь, Каммлер вслед за другими нацистами уехал доживать свой век в Южную Америку.
Эта редкая фотография сделана после войны в Аргентине в городе Сан-Карлос-де-Барилоче.
Послевоенная Аргентина, город Сан-Карлос-де-Барилоче. Вокруг портрета Гитлера в окружении фашистской символики позируют сбежавшие от правосудия нацисты
На ней вокруг портрета Гитлера, в окружении фашистской символики позируют сбежавшие от правосудия нацисты. Многие лица засвечены, разобрать, есть ли среди них, например, Ганс Каммлер, не представляется возможным. Хотя вряд ли такой человек, как он, мог попасть в объектив фотокамеры.
Будем надеяться, что нам удастся узнать, где же в конечном итоге осел этот нацистский преступник, обменявший секретные технологии рейха на собственную свободу, и на что прожил остаток своей жизни.
Долгое время исследователи пытались обнаружить след Каммлера в Аргентине или в Чили, но 4 года назад стало известно наверняка, что случилось с этим нацистом после войны. Сын агента ЦРУ Дональда Ричардсона в своём интервью рассказал, что Каммлер умер в американской тюрьме в 1947 году.
Но почему Каммлер оказался в тюрьме, в то время как работавшие под его руководством немецкие учёные, такие как Вернер фон Браун, попав в США, оказались в весьма комфортных условиях? Ответ очевиден: Каммлер не был учёным, он не обладал полезными для нужд Америки навыками. Этот нацист нужен был американцам как носитель информации о секретном оружии рейха. Как только они получили от него все необходимые сведения, он оказался для них обузой.
Руководители Соединённых Штатов Америки до сих пор продолжают скрывать свою связь с нацистами, они думают, что истина никогда не всплывёт наружу.
Между тем, в октябре 2014 года их же журналисты из издания The New York Times опубликовали сенсационные материалы, доказывающие, что ЦРУ после войны завербовала порядка тысячи нацистских преступников для борьбы с Советским Союзом. И более 70 лет американским спецслужбам удавалось скрывать существование одного из самых главных нацистов – Ганса Каммлера, передавшего им секретные военные разработки Третьего рейха.
Оружейная мастерская Браунингов в Огдене, штат Юта.
Семья Браунингов подарила миру 3 поколения выдающихся оружейников, самым известным из которых был Джон Мозес. Вэл Аллен наверное является наименее известным из всей семьи. При всем этом он отличился завершением двух известных проектов своего отца - ружья Browning Superposed и всем известного пистолета Browning Hi-Power.
Как известно, лучшая защита — это нападение, а потому от доспехов мы плавно переходим к огнестрельному оружию. В начале 18 века, когда под руководством Петра I Россия встала на путь реформ, в стране началось активное развитие металлургии, и ключевую роль в этом сыграли мастера из Тулы. Сегодня мы расскажем, почему этот регион является центром оружейного производства, кузницей передовых технологий обработки металла и в чем секрет его успеха.
Винтовка Мосина с клеймом Императорского тульского оружейного завода
Строительство оружейных заводов в Туле во многом началось из-за удачного стечения обстоятельств: рядом богатые месторождения железной руды и лесные массивы. Также расположение города выгодно с точки зрения логистики — он находится недалеко от столицы на пересечении торговых путей.
К 1850 г. в тульском регионе сформируется сословие оружейников, численность которого достигнет 20 тыс. человек. Эта прослойка начала формироваться в 17 в., когда власти переселили в Тулу первых мастеров-самопальщиков. Самопальные мастера делились на ствольников, станочников, замочников и т. д., поскольку разными частями орудий занимались разные специалисты. Централизация оружейного производства в то время была относительной — большинство мастеров хотя и трудились на государство, но предпочитали работать в собственных мастерских.
К концу 16 в. правительство юридически оформило статус «казенных» кузнецов-оружейников, которых в обиходе стали ласково называть «казюками». Государство освобождало их от уплаты налогов и податей, но также и обязывало поставлять определенные изделия, в основном огнестрельное оружие.
Дальнейшее развитие оружейного промысла в Тульском крае было обусловлено созданием в регионе крупных металлургических предприятий. Силами европейских кузнецов и литейщиков эти заводы превращались в центры повышения квалификации — правительство обязывало иностранцев «людей государевых всякому железному делу научать и никакого ремесла от них не скрывать». Позже Петр I и вовсе начал отправлять русских оружейников на стажировки заграницу.
Рабочие, инженеры и служащие оружейного завода в тире
15 февраля 1712 г. по личному указу Петра I началось строительство Тульского оружейного завода. Предприятие оснащалось водяными машинами, «вертельными» станками, станками для отделки наружной и внутренней поверхности стволов. В производстве механизмов и инструментов использовались поверочные калибры. Вододействующие машины на реке Упе были построены русскими мастерами: кузнецом Марком Сидоровым (Красильниковым) и солдатом Яковом Батищевым.
Фабрика начала работу в 1714 г. Спустя шесть лет при заводе работали около 1200 оружейников, которые ежегодно производили свыше 20 тыс. пехотных и драгунских ружей, пистолетов. Там же массово производили холодное оружие — сабли, палаши, шпаги.
На середину 18 в. приходится расцвет тульского оружейного искусства. В это время необычайно возрос спрос на художественно украшенное тульское оружие. Удивительное по своему изяществу изобретение туляков — «алмазная грань» на металле — уходит корнями именно в эту эпоху.
1/2
Для сравнения, в годы Отечественной войны с Наполеоном наряд для казенных мастеровых составлял 7000 ружей, для частных фабрикантов — 3000 новых ружей и 3000 переделанных из «старого оружия», т. е. всего 13 000 ружей в месяц. Оружейники Тулы с 1812 по 1815 гг. поставили 496 524 ружья.
Технология производства стволов на тот момент была известна и отработана: они ковались из прямоугольной пластины толщиной в 7-8 мм, шириной 60-70 мм. Края полосы удалялись, затем она свертывалась по всей длине на круглом прутке железа, проваривалась и проковывалась, тем самым ствол удлинялся, поэтому делали осадку с обеих сторон. Для этого добела нагревали конец ствола и ударяли им о наковальню; железо «садилось», ствол укорачивался. Концы ствола приобретали утолщения — в казенной и дульной частях стволов они предохраняли изделия от разрывов. Каналы стволов в большинстве своем не имели сверловки.
Однако это оставалось наиболее сложным участком технологической цепочки — брак достигал 60%. Оружейники считали, что дело в низком качестве используемого железа, так как при неоднократных нагревах изделие разрушалось. В горном ведомстве же утверждали, что основной причиной является низкий уровень квалификации оружейников. В результате пришлось поднимать проблему на государственный уровень. Было принято решение создать специальную структуру — Комитет для приискания способов лучшей выделки железа и стали. Учреждение начало работу в 1832 г., но только в 1843 г. железо, изготовленное на Златоустовском заводе новым для России контуазским способом, позволило значительно сократить объем брака.
Особенность контуазского метода заключалась в устройстве горна. Он оборудовался двумя фурмами, благодаря чему увеличивалась протяженность окислительной зоны и, следовательно, существенно возрастала производительность. Фурмы устанавливались с меньшим наклоном, чем в обыкновенных кричных горнах, поэтому струя воздуха направлялась на «противофурменную доску». Металлические бруски располагали таким образом, чтобы расплав стекал через струю воздуха на дно горна, куда помещались железистые шлаки и окалина. Предусматривался предварительный подогрев металла теплом отходящих газов. Кроме того, в контуазских горнах можно было перерабатывать в сварочное железо бракованные пушки, прокатные валки и прочий лом.
Контуазский горн
В 1861 г. Тульский, Ченцовский и Ижевский оружейные заводы перешли на использование ижевского ствольного железа. В это же время европейские производители оружия уже перешли на применение литой стали, необходимой для точной обработки каналов стволов нарезного оружия. Для покрытия потребностей в стальных стволах в 1872 г. Ижевский завод был передан в коммерческое управление полковнику Петру Бильдерлингу с обязательством обеспечить производство 500 тыс. стальных стволов в течение шести лет. При нем, а затем и при его преемнике Карле Стандершельде, на заводе было организовано стабильное производство, и уже в 1884 г. завод вернулся под государственное управление. Для воспитания инженерных и административных кадров проведена реорганизация учебных программ Михайловской артиллерийской академии, где металлургия стала важной частью образования. В 1875–1876 гг. в академии начали преподавать сталелитейное дело, где большую роль в обучении сыграл основоположник металлографии и термической обработки Дмитрий Константинович Чернов.
Этот текст подготовлен на основе материалов из энциклопедии «Металлургия и время», созданной учеными Университета науки и технологий МИСИС.