vse-knigi.com » Книги » Документальные книги » Биографии и Мемуары » Великие артиллеристы России - Юрий Борисович Рипенко

Великие артиллеристы России - Юрий Борисович Рипенко

Читать книгу Великие артиллеристы России - Юрий Борисович Рипенко, Жанр: Биографии и Мемуары / Военное. Читайте книги онлайн, полностью, бесплатно, без регистрации на ТОП-сайте Vse-Knigi.com
Великие артиллеристы России - Юрий Борисович Рипенко

Выставляйте рейтинг книги

Название: Великие артиллеристы России
Дата добавления: 19 июль 2025
Количество просмотров: 23
Возрастные ограничения: Обратите внимание! Книга может включать контент, предназначенный только для лиц старше 18 лет.
Читать книгу
1 ... 35 36 37 38 39 ... 131 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
перестройка учебного процесса в соответствии с новыми задачами обучения. Учебный процесс в академии претерпевает большие изменения. Вводится баллистическое отделение, создается командный факультет. Теория стрельбы артиллерии становится одной из главных учебных дисциплин. Ощущается острая потребность в новых учебных пособиях и учебниках по всем дисциплинам, в том числе и по теории стрельбы.

В этот период П.А. Гельвих ведет большую научную, педагогическую и литературную работу. Написанные им учебники и учебные пособия охватывают широкий круг вопросов теории стрельбы, баллистики, конструкции артиллерийского вооружения, о чем свидетельствует даже краткий перечень наименований основных работ: «Основания устройства артиллерии», «О движении продолговатого снаряда в воздухе», «О разлете шрапнельных пуль», «Основы теории вероятностей», «К вопросу о стрельбе по быстродвижущимся целям» и др.

В период с 1925 по 1941 г. П.А. Гельвих создает фундаментальные труды, которые, по существу, заложили основу советской школы стрельбы артиллерии. К их числу следует отнести «Курс теории вероятностей», «Теорию ошибок», три части курса «Стрельбы».

В первых двух трудах на высоком научном уровне применительно к запросам артиллерии изложены основы теории вероятностей и математической статистики, с исчерпывающей по тому времени полнотой разработана теория ошибок, сопровождающих стрельбу наземной и зенитной артиллерии, исследовано их влияние на конечный результат стрельбы. Впервые в курсе теории вероятностей давались элементы корреляционного анализа, композиции распределений и теории случайных функций[137].

В курсе «Стрельбы» дано всестороннее теоретическое обоснование почти всех разработанных к тому времени методов пристрелки, переноса огня и стрельбы на поражение в различных условиях по различным целям. Этот труд послужил теоретической базой для обоснования правил стрельбы артиллерии 1934 г., а затем и 1939 г., с которыми наша артиллерия вступила в Великую Отечественную войну.

Выдающиеся научные заслуги П.А. Гельвиха были отмечены присуждением ему в 1938 г. ученой степени доктора технических наук без защиты диссертации, а в 1940 г., в 120-летнюю годовщину академии, высшей правительственной наградой – орденом Ленина. За серию научных трудов в области теории вероятностей и теории стрельбы П.А. Гельвих в 1941 г. удостоен Сталинской премии I степени.

Петр Августович внес огромный вклад в подготовку высококвалифицированных командных кадров для советской артиллерии. На его научных идеях выросла целая плеяда крупнейших советских специалистов в области теории стрельбы. За долголетнюю и безупречную службу в Советской армии, плодотворную научную и педагогическую деятельность П.А. Гельвих был награжден двумя орденами Ленина и многими медалями.

Умер Петр Августович в 1958 г. в Москве, где и похоронен на Введенском кладбище.

Генерал-майор инженерно-технической Службы

Граве Иван Платонович

(1874–1960)

Иван Платонович родился 13 ноября 1874 г. В 1892 г. Иван Граве окончил Симбирский кадетский корпус, затем Михайловское артиллерийское училище (1895) с получением первого офицерского звания.

В 1900 г. И.П. Граве окончил Михайловскую артиллерийскую академию, в которой преподавал с 1904 г. Его диссертация «Опыт теоретического исследования закона развития давлений при горении пороха в неизменяемом пространстве» получила блестящий отзыв за рубежом (во Франции)[138].

В 1915 г. И.П. Граве обратился к Артиллерийскому комитету Главного артиллерийского управления с предложением создать боевую ракету собственной конструкции с новым форсовым составом на основе бездымного пороха (на прессованных пироксилиновых шашках). Это позволило увеличить дальность полета ракеты почти в 10 раз. Как писал полковник И.П. Граве, речь шла о «боевых ракетах и… переносных станках (в виде желобов на катках с подъемным механизмом для стрельбы этими ракетами)»[139].

Важнейшей отличительной особенностью предложения И.П. Граве было то, что в качестве форсового состава для запуска ракет должен был использоваться бездымный порох, приготовленный с примесью твердого растворителя. Им же был предложен и способ получения из бездымного пороха толстосводных шашек с одним или несколькими продольными каналами.

В 1916 г. И.П. Граве подал заявку на получение патента на ракету с бездымным порохом. 1 октября этого же года в докладе на l-м Всероссийском съезде по вопросам изобретений было сообщено, что в списке «некоторых из одобренных изобретений и усовершенствований» под номером 43 значится «Особый пироксилиновый заряд», с которым «организованы широкие параллельные опыты»[140]

В дальнейшем ракетная артиллерия стала использовать именно бездымный порох. К сожалению, тогда, в 1916 г., Главное артиллерийское управление не дало ход изобретению, так как разработка системы требовала много времени, а война, как надеялись, вот-вот должна была закончиться.

И.П. Граве служил в Красной армии с первого дня ее создания. В 1918 г. участвовал в организации Артиллерийской академии РККА, в которую была преобразована Михайловская артиллерийская академия.

В 1921 г. он обратился в Отдел военных изобретений с заявкой на получение патента на ракеты с бездымным порохом. И в 1924 г. наконец получил первый в России патент на такие ракеты на основе заявочного свидетельства 1916 г. Примечательно, что это был первый патент, выданный при советской власти[141]. Однако приоритет русского ученого был установлен с 14 июля 1916 г., то есть со времени подачи первой заявки в Артиллерийский комитет ГАУ. Аналогичное предложение французского инженера Бори поступило в Парижскую академию только 1 февраля 1917 г.[142]

Получив патент, И.П. Граве целиком посвятил себя теории реактивных снарядов. В 1933 г. был создан Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ). В нем были сосредоточены все работы по созданию боевого ракетного оружия. Работы в институте велись по двум направлениям. Реактивные снаряды разрабатывались отделом, которым руководил Георгий Лангемак. В составе этого отдела стал трудиться И.П. Граве. Второй отдел РНИИ разрабатывал дальнобойные ракеты на жидком топливе. В нем работали Сергей Королев и Валентин Глушко. Директором РНИИ был назначен комбриг Иван Клейменов. В 1938 г. РНИИ был преобразован в секретный НИИ-З.

И.П. Граве в своих трудах, в частности в «Описании снаряда-ракеты» подчеркивал его преимущества перед обычным артиллерийским снарядом: «Стенки фугасного реактивного снаряда, вследствие того что он не подвергается большим давлениям, могут быть сделаны чрезвычайно тонкими, и разрывной заряд может быть доведен до 45–50 % веса снаряда, между тем как в артиллерийских снарядах он не превышает 20 %… Снаряд (реактивный. – Ю. Р.) проще по устройству, не нуждается в ровной огранке поверхности и может быть изготовлен проще и скорее (например, его можно изготовить из обрезков стальных труб)… Перед пуском снаряд-ракета укладывается на лоток станка, который может быть поднят и установлен на бруствере окопа»[143]. В последующем реактивные пусковые установки стали устанавливать на автомобили, и появились знаменитые «катюши».

С 1933 по 1935 г. И.П. Граве начальник кафедры баллистики. В марте 1935 г. его назначают начальником специального технического цикла.

Вклад И.П. Граве в создание реактивных снарядов для «катюши» можно оценить исходя из анализа некоторых достаточно убедительных фактов. Действительно, принципиальная схема снаряда полностью соответствует той, которая была предложена перед Великой Отечественной войной: размер внутреннего диаметра

1 ... 35 36 37 38 39 ... 131 ВПЕРЕД
Перейти на страницу:
Комментарии (0)