Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Достижения русичей.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
21.09.2019
Размер:
6.28 Mб
Скачать

Лазерная система «Терра-3»

1969 год. В Сары-Шагане русские специалисты строят мощную наземную лазерную систему «Терра-3».

Строится высокоточный лазерный локатор «ЛЭ-1». Проводятся испытания лазерного оружия.

1991-2006 гг. Комплекс «Терра-3» заброшен.

1-й в мире боевой лазер

1982 год. 1-м в мире русским боевым лазером уничтожают самолёт (Харитон, Велихов).

1983 год. Начаты работ по программе «ФОН-2». Делается оружие, нарушающее работу электронной аппаратуры электромагнитным импульсом, воздействие лазеров.

Сварка

1882 год. Русский инженер Николай Николаевич Бенардос (1842-1905) изобретает угольный электрод и аппарат дуговой электросварки «Электрогефест», названный по имени греческтого Бога огня и покровителя кузнечного ремесла. Сварка может осуществляться непрерывно. Этот способ сварки впервые применяют в паровозных мастерских Воронежа и Рославля. Испытан способ газовой сварки. Русскую сварку начинают широко использовать за рубежом.

Горячая саварка

1888 год, 18 ноября. Николай Гаврилович Славянов (1854-1897), горный инженер, трудится на Пермских пушечных заводах Урала, в селе Мотовилиха. Н. Г. Славянов собирает 1-й в мире электросварочный генератор (постоянный ток напряжением 50 В, силой до 1000 А). Изобретение века подтверждают многие, в т. числе русские патенты, признанные во всём мире как новый прорыв, революционный вклад Руси в электротехнике. Применяется металлический электрод. При горении дуги он плавится и заливал шов.

1889 год. Русские новинки применяют при ремонте паровых машин, при постройке большого буксировочного парохода «Редедя князь Косожский».

1891 год. Н. Г. Славянов изобретает электрический плавильник, полуавтомат для дуговой сварки.

Метод горячей сварки сегодня самый распространённый в мире, особенно в машиностроении и строительстве (Политехнический музей).

1941 год. На Руси разрабатывают автоматическую сварку под флюсом.

1950 год. Н. Ф. Казаков изобретает 1-ю в мире диффузную сварку, проводимую за счёт нагрева и сдавливания соединяемых деталей. Этот русский метод подтверждают 9-ть патентов промышленно развитых стран.

1957 год. Русичи применяют электрошлаковую сварку позволяющую соединять за 1-н проход металлы неограниченной толщины.

Огранка.

Композитные материалы

и нанотехнологии.

Огранка

1725 год. Строится Петергофская гранильная фабрика. На ней обрабатывают алмазы, топазы, аквамарины, делают вазы, столы с высокой степенью обработки (шлифовка). Один из лучших мастеров того времени Иван Соколов.

Туннельный электронный микроскоп

и наномашины

1981 год. После сборки туннельного электронного микроскопа стало возможно манипулировать атомами. Иглой атомно-силового микроскопа планируют собрать 1-е молекулярные наномашины.

Фуллерит

Композитные материалы

1990-е гг. Русские учёные получают 1-е образцы нового веществафуллерита, это вещество почти в 2-а раза тяжелее, и в 3-и раза твёрже алмаза. Это кристаллы размером 5-6 мм. Их острые грани царапают алмаз также легко, как алмаз стекло. На основе фуллерена можно вырастить углеродные и другие решётки, между которых можно загнать атомы металла и получится композитный материал во много раз прочнее обыкновенного металла. Новые материалы позволят бурить самые прочные породы, резать легированную сталь, обрабатывать алмазы на высочайшем уровне, о чём раньше можно было только мечтать. Большие надежды в области нанотехнологий связывают именно с углеродом, который особо отметил ещё Д. И. Менделеев.

Из новых веществ, в 1000-и раз более мелкой структуры, русичи делают новые композитные материалы. Химический синтез из хрупкой керамики делает сверхпрочный материал, крепче, чем самая прочная броня, металл растягиваться в 2-а и более раз не разрушаясь. Планируют сделать нано-ЭВМ, наноэлектронику. Исследования в этой областифундамент техники принципиально нового уровня. Нанотехнологииначало новой научно-технической революции.

Связь

(телефон, радио, радиоуправление, РЛС – локаторы)

1000 год. Ещё в глубокой древности на Руси применяют сигнальные башни, на которых разводят костры для связи между городами. Ночью огонь на башне видно на многие километры, днём видно дым поднимающиёся в небо. В средние века русские моряки применяют сигнализацию флагами.

В XIX веке на Руси действует самая длинная в мире линия оптического телеграфа в 1200 км, от Петербурга до Варшавы. Вдоль всей линии, на расстоянии прямой видимости построены башни с семафорной сигнализацией. Сигнал проходил по этой линии за 15 мин.