СОКРАЩЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЯДЕРНО-ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ презентация

Содержание

в 1986г. рост производства к уровню 1953г.: плутония – в 12,6 раз U235 - в 127 раз трития – многократно добыча урана в СССР – в

Слайд 1СОКРАЩЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ВООРУЖЕНИЙ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЯДЕРНО-ОРУЖЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
1


Слайд 2 в 1986г. рост производства к уровню 1953г.:
плутония – в

12,6 раз
U235 - в 127 раз
трития – многократно
добыча урана в СССР – в 12,7 раза (до 16 500 т)
создан ядерный топливный цикл на 100 ГВт АЭС
прирост (сокращение) ядерного арсенала
1986г. 1987г. 1988г. 1989г.
+ 715 шт. + 420 шт. - 354 шт. - 1079 шт.
за все годы введено 246 АПЛ (441 реактор на общую мощность 90 ГВт(т))
проведено ядерных испытаний
СССР США
715 (969 ядерных зарядов) 1056 (1151 ядерных зарядов)
численность отрасли – 1,1 млн. чел.

2

Минсредмаш (1986-1989гг.) – пик развития атомной отрасли


Слайд 3 истоки подвига советского народа
причина появления ядерного оружия и его

роль на международной арене
опыт руководства грандиозным научно-техническим проектом
роль фундаментальных знаний в обществе

3

Исследование истории атомного проекта


Слайд 4 угроза национальной безопасности; стремление разрушить атомную монополию
роль высшего руководства

страны в принятии решения о создании бомбы и реализации проекта
организационные формы управления проектом; сочетание научного и административного руководства
концентрация усилий и материально-технических ресурсов на важнейшей государственной задаче
развитие фундаментальной науки; привлечение талантливых ученых
наличие мощной оборонной промышленности с высококвалифицированными кадрами
активное участие разведки
создание минимально необходимых условий для работы (материальные стимулы)
энтузиазм, дух творчества; высочайшее чувство ответственности
роль И.В. Курчатова
другие факторы (теорема существования; вывоз урана из Германии)

4

Условия, обеспечившие в сжатые сроки создание ядерного оружия в СССР


Слайд 5«Об организации работ по урану»
(Молотов, Иоффе, Кафтанов)

«Обязать Академию наук СССР

(академик Иоффе) возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путём расщепления ядра урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 1943г. доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива …»

5

Распоряжение Государственного комитета обороны № 2352сс от 28 сентября 1942г.


Слайд 6
6
Версия
Разведка НКВД
Лондон
Горский
Отдел
НКВД
Кравченко
Берия
Сталину
(«Кембриджская
пятёрка»)
Разведка ГРУ
Лондон
Иоффе ?
Фукс
Кремер
ГРУ
Кафтанову
Курчатов
Молотов
Сталин
Флеров
Тетрадь
немецкого
офицера
17.VIII.42
24.VIII.42 материалы
25.VIII.42

ГРУ
2.IV.42

Разведка

XI.42

Распоряжение
ГКО 28.IX42

25.IX.41 10.X.41 III.42 6.X.42
3.X.41

?










Маклин




Слайд 7 По Вашему поручению я ознакомился с материалами по работам

за рубежом над цепной реакцией в уране...
«5. ...ввиду того, что возможность введения в войну такого страшного оружия, как урановая бомба, не исключена, представляется необходимым широко развернуть в СССР работы по проблеме урана...»
т. Сталину. Прошу ознакомиться с запиской Курчатова
В. Молотов 28.11

7

Курчатов – Молотову (27.11.42г.)


Слайд 9Смит – официальный отчёт о разработке атомной бомбы в США (12

августа 1945г.)

«Стоимость проекта, включающая возведение целых городов и невиданных доселе заводов, растянувшихся на многие мили, небывалая по объёму экспериментальная работа – всё это, как в фокусе, сконцентрировано в опытной бомбе.
Никакая другая страна в мире не была бы способна на подобную затрату мозговой энергии и технических усилий»

9


Слайд 1010
Схема организации руководства работами (1946г.)
Спецкомитет при СНК
Бюро 2
ПГУ
при СНК
Инженерно-
технический совет
НИИ

9

Секции по
установкам

котлы
диффузия
тяжелая
вода
металлургия
урана

КБ
Заводов

№ 92
Электросила
Кировский

Предприятия
№№ 817,
813, 6,
12, 48

НТС

Инсти-
туты
А, Г

Лаб. 2,3,4

Институты
Академии
Наук

ФТИ
РИАН
ФИАН
ИХФ
ИФХ


Слайд 11Курчатов
Тамм Померанчук Доллежаль
Сахаров Келдыш Александров
Боголюбов Тихонов Иоффе
Ландау Гинзбург Арцимович
Харитон Алиханов Корнфельд
Блохинцев Гуревич Мигдал
Щелкин Соболев Седов
Зельдович Фок Лейпунский
Семендяев Кикоин Хлопин
Фрадкин Фран-Каменецкий Семенов
Владимиров Мещеряков Фрумкин
Самарский Флеров Забабахин
Виноградов Ширков Завойский
Черняев Бочвар Петровский
Христианович Колмогоров

Канторович
Садовский Константинов Халатников
Спицын

11

Выдающиеся учёные – участники атомного проекта


Слайд 12 инициирование начала работ над атомной бомбой
гетерогенная схема реактора на

графите
плутоний - материал для оружия
диффузия - основной метод разделения изотопов
возможность ядерного горения в смеси урана с тяжелой водой
идея имплозии (взрыв внутрь)
конструкция атомной бомбы

12

Роль разведки


Слайд 13 Первая премия (за решение одной из задач):
за разработку
получения

плутония
выделения U-235
методов использования внутриатомной энергии в энергетических целях и на транспорте
за важнейшее открытие в области физики атомного ядра и космического излучения

13

Премии за научные открытия и технические достижения (март 1946г.)


Слайд 14 Установить, что руководитель работы, удостоенной первой премии:
получает 1 млн.

рублей
представляется к званию героя
получает звание лауреата Сталинской премии
получает в собственность в любом районе СССР дом – особняк и дачу с обстановкой, легковую автомашину
получает право на заграничные научные командировки за счет государства каждые 3 года сроком от 3 до 6 месяцев
двойной оклад на все время работы
и т.д.

14

Премии за научные открытия и технические достижения (март 1946г.)


Слайд 1616
Динамика атомной промышленности стран соцлагеря


Слайд 17США – источник ядерной угрозы
I Ядерные испытания
II Накопление ядерных арсеналов –

1953 год

III Оценки 1956 года – СССР уступает США по производству:

СССР
1949г. – первая атомная бомба (20кт). РДС-1
1950г. – нет

1951г. – два атомных взрыва (38 кт и 42 кт). РДС-2, РДС-3
1952г. – нет

США
1945г. – начало ядерных испытаний
к 1951г. – проведено около 40 ядерных испытаний
май 1951г. – «Джордж» 225 кт (термоядерное устройство)
ноябрь 1952г. – «Майк» - 10 Мт (жидкий дейтерий)

~ 141 шт.

1 161 шт.

U235 – в 11-12 раз; Pu – в 6-7 раз; Li – в 38-40 раз.

17


Слайд 18Главная задача – обеспечить безопасность страны
29.08.49г. – ликвидирована монополия США на

атомную бомбу
31.01.50г. – Трумэн: «Как главнокомандующий … я несу ответственность за то, чтобы наша страна была способна защитить себя от любого возможного агрессора. В соответствии с этим я дал указание комиссии по атомной энергии продолжать работу над всеми видами атомного оружия, включая так называемую водородную или сверхбомбу»
04.02.50г. – Спецкомитет: «О мероприятиях по обеспечению разработки РДС-6» (водородная бомба)
26.02.50г. – Сталин И.В. подписал Постановление Совмина «О работах по созданию РДС-6»: «Установить срок изготовления первого экземпляра РДС-6с – 1954 год»

18


Слайд 1919
Наращивание стратегических сил США


Слайд 2020
Ядерный арсенал


Слайд 2121
Ядерный арсенал


Слайд 22Реализация международных договоров в области ядерного разоружения
договор о ликвидации ракет

средней и меньшей дальности (СССР-1752 ракеты)
договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)
1990г. XII 2001г.
CCCР США Россия, США
Носители 2500 2246 по 1600
Боезаряды 10271 10485 по 6000

резкое сокращение ядерных арсеналов, включая тактическое оружие
прекращение производства оружейных материалов (U-235, Pu)
сокращение производства ядерных боеприпасов более, чем в 10 раз
выведение из оружейных программ:
500 тонн BOУ
50 тонн Pu
запрещение ядерных испытаний

22


Слайд 2323
Стратегические наступательные вооружения (СНВ) в 1991 году


Слайд 24Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Подписан 8.XII.87г.
Вступил в

силу 1.VI.88г.

Количество ликвидируемых ракет
СССР США
1752 ед. 859 ед.
Фактически ликвидировано на 12.V.91г.
СССР США
1846 ед. 846 ед.

24


Слайд 25Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)
Подписан –

31.VII.91г.
Вступил в силу – 5.XII.94г.
Сроки сокращения СНВ 7 лет
Ограничения
1600 единиц МБР, БРПЛ и развёрнутых ТБ, в т.ч. 154 – тяжёлых МБР
6000 единиц боеприпасов

25

СССР ЯБП
МБР – 1 398 ед. 6 612
БРПЛ – 940 ед. 2 804
ТБ – 162 ед. 855
ВСЕГО – 2 500 ед. 10 271
на 2001г. – 1 600 ед. 6 000

США ЯБП
– 1 000 2 450
– 672 5 760
– 574 2 275
– 2 246 10 485
– 1 600 6 000

Соотношение СНВ СССР и США на 1.IX.1990г.

Не охвачены (фактически-стратегические)
- ТЯО США в Европе; - КР МБ БД


Слайд 2626
Инициативы СССР от 5 октября 1991 года
Принял решение в одностороннем порядке
Вывод

на базы хранения
с целью
последующей ликвидации

(на основе взаимности в ответ на соответствующие шаги США
от 28 сентября 1991г.)

Снять и разместить на базах
централизованного
хранения всё ТЯО

Все
ядерные
боеголовки
для
тактических
ракет

Ядерные
мины

Ядерные
артснаряды

С боевых
над-
водных
кораблей

С много-
целевых
под-
водных
лодок

Авиации
ВМФ
постоянного
наземного
базирования

Ликвидация к 2000г. к 1998г. Часть – ликвидировать
(срок не определён)


Слайд 2727
Инициативы России от 29 января 1992 года
Принято решение в одностороннем порядке
Прекратить

производство

(на основе взаимности в ответ на соответствующие шаги США
от 22 января 1992г.)

Ликвидировать

ядерных
боеголовок
для
тактических
ракет
наземного
базирования

Ядерных
мин

Ядерных
артснарядов

1/3 ТЯО
морского
бази-
рования

1/2
ядерных
боеголовок
для
зенитных
ракет

1/2 запасов
авиа-
ционных
тактических
ядерных
боеприпасов

Запасы этих боеприпасов будут ликвидироваться
Сохраняется ТЯО – в авиации (ВВС)


Слайд 2828
Сопоставление инициатив СССР (Россия) и США по ТЯО


Слайд 29Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – 1968г.
Обязательства неядерных государств:

не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного оружия;
не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие.
Обязательства ядерных государств:
не передавать кому бы то ни было ядерное оружие;
… не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство .. к производству или приобретению … ядерного оружия.
Каждый участник - … вести переговоры … по прекращению гонки ядерных вооружений и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении …
Односторонние обязательства – о неприменении ядерного оружия против неядерных государств.
Помощь неядерным государствам … путём проведения мирных ядерных взрывов.

29


Слайд 30
Подписан 24.IX.1996г.
Запрет на проведение любого испытательного взрыва ядерного оружия

или другого ядерного взрыва, в т.ч. запрет на мирные ядерные взрывы.
Нулевое ядерное энерговыделение.
Понимание в пятёрке ядерных держав, что не запрещено:
инерциальный термоядерный синтез;
импульсные ядерные реакторы;
неядерно-взрывные эксперименты на полигонах (Pu, U235).
В силу не вступил (должен быть ратифицирован 44 государствами по списку)
проводятся неядерно-взрывные эксперименты (НЯВЭ) с делящимися материалами (U235, Pu239).

30

Договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний


Слайд 3131
Показатели стратегических наступательных вооружений США на 1 апреля 2003 года
Нестратегические ядерные

силы:
крылатые ракеты морского базирования – 320
тактические авиабомбы ВВС - 150

Слайд 3232
Стратегические ядерные силы России в 2000 году
Нестратегические ядерные силы – 4

000 ядерных боеприпасов

Слайд 33Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2)
в т.ч.

– ликвидация тяжёлых МБР
– запрет на МБР с РГЧ
(в этих сферах у РФ было преимущество)

Подписан – 03.I.93г.
Ратифицирован РФ – 14.IV.2000г.
Сроки сокращения СНВ – до 31.XII.2007г.
Прекращено действие
Количество боезарядов – 3000÷3500
Договор между РФ и США о сокращении стратегических наступательных потенциалов (май 2002 года)
К 31 декабря 2012г. суммарное количество стратегических ядерных боезарядов не должно превышать 1700-2200 единиц.
Каждая из сторон сама определяет состав и структуру стратегических наступательных вооружений

33


Слайд 34Основные вопросы
34
Поддержание ядерного арсенала и его совершенствование
Создание базы отработки ЯБП и

для поддержания ядерного арсенала
Реструктуризация и конверсия ЯОК


Слайд 35Этапы разоружения
Утилизация:
носителей;
ядерных боеприпасов;
ядерных материалов;
Перепрофилирование производства
Переориентация

специалистов

35


Слайд 36Программа реформирования ядерно-оружейного комплекса
ликвидация с 2003 года двух из четырех

заводов сборки-разборки ядерных боеприпасов
остановка одного из двух заводов по изготовлению изделий из плутония
остановлены (10+3) из 15 промышленных реакторов
прекращается или сокращается ядерно-оружейная деятельность на трех заводах
высвобождается до 30 тысяч человек с оборонного заказа

36


Слайд 37Ядерный оружейный комплекс Минатома РФ



Департамент разработки и испытаний ЯБП
Департамент промышленности ЯБП
Департамент

ядерно-топливного цикла

РФЯЦ-ВНИИТФ
г. Снежинск

РФЯЦ-ВНИИЭФ
г. Саров

ВНИИА
г. Москва

НИИИС
г. Н-Новгород

НИИИТ
г. Москва

КБ АТО
г. Мытищи

Комбинат "ЭХП"
г. Лесной

З-д "ПСЗ"
г. Трёхгорный

ПО "Старт"
г. Заречный

ЭМЗ "Авангард"
г. Саров

ГУП "Молния"
г. Москва

ПО "Север"
г. Новосибирск

УЭМЗ
г. Екатеринбург

ПО "Маяк"
г. Озёрск

СХК
г. Северск

ГХК
г. Железногорск

КД, приборы, испытания

ДМ

37

ЭХЗ
г. Зеленогорск

УЭХК
г. Новоуральск


Слайд 3838
Реструктуризация и конверсия предприятий департамента производства ЯБП
Направления конверсии:
оборудование для ТЭК

автомобильная электроника
медицинская техника

Численность ЯОК (тыс. чел.) 2000г. 2006г.
130,0 ~ 130,0
в т.ч. ГОЗ 75,0 40 – 45

Слайд 3939
Численность персонала на предприятиях ядерно-оружейного комплекса


Слайд 4040
Закрытые города Минатома РФ


Слайд 4141
Закрытые города











Слайд 42Конверсия (диверсификация) на предприятиях ядерно-оружейного комплекса
В ядерной сфере:
научно-техническое обоснование

безопасности атомной энергетики (взрыв водорода, тяжёлые аварии);
изготовление смешанного уран-плутониевого топлива;
хранение и переработка отработанного ядерного топлива;
проектирование плавучей АЭС;
утилизация оружейного урана для АЭС (ВОУ-НОУ);
экспортные поставки.
В научной сфере:
программирование (фирмы Интел и др.) и суперЭВМ;
физика высоких энергий;
инерциальный термоядерный синтез;
сверхсильные магнитные поля;
лазерные технологии;
электромагнитные воздействия.

42


Слайд 43Конверсия (диверсификация) на предприятиях ядерно-оружейного комплекса
Новые материалы:
особо чистый

поликристаллический и монокристаллический кремний (электроника, солнечная энергетика);
радиационно-стойкое оптоволокно;
выращивание полупроводниковых гетероструктур (светодиоды);
радиационно-стойкие микросхемы.
Автоматизация:
газопроводов;
АСУ ТП атомных электростанций.
Автомобильная промышленность:
блоки зажигания;
нейтрализаторы выхлопных газов (диффузия);
элементы и системы управления автомобилем.
Электротехника:
элегазовое (SF6) оборудование подстанций.

43


Слайд 44Конверсия (диверсификация) на предприятиях ядерно-оружейного комплекса
Медицина:
производство изотопов;
рентгеновский

компьютерный томограф;
нейтроно- (протоно-) терапия;
ускорительная техника.
Неядерное оружие:
лазерное;
СВЧ;
высокоточное;
кумулятивное;
технологии двойного применения.
Другие направления:
малогабаритные нейтронные генераторы (контроль скважин, экспресс-анализ);
цифровые АТС;
производство аккумуляторов;
электрохимические генераторы и водородная энергетика;
оборудование для интенсификации добычи нефти (кумулятивные перфораторы).

44


Слайд 4545
Сибхимкомбинат (Северск)
С 1987г. за 10 лет Госзаказ сократился более, чем в

10 раз:
остановлены три реактора (из пяти) по наработке плутония;
прекращено изготовление изделий из плутония и урана для оружия
В 2006-2008гг. будут остановлены последние два реактора и соответствующий радиохимический завод по переработке топлива этих реакторов.
В 2007г. прекращается работа по разработке и утилизации ядерных боеприпасов.

Динамика объёмов производства


Слайд 46Компенсирующие мероприятия на СХК
изготовление ядерного топлива для АЭС из оружейного

урана;
расширение экспортных поставок ядерного топлива (в т.ч. контракт ВОУ-НОУ);
создание замещающих энергетических мощностей на органическом топливе вместо промышленных реакторов (за счёт средств США);
увеличение на 40% мощностей по обогащению урана;
развитие фторидных технологий, в т.ч. производство особо чистого газа (трифторид азота) для микроэлектроники;
организация производства уран-плутониевого топлива;
в перспективе – строительство АЭС на 2 000 МВт.

46


Слайд 4747
Примеры опыта ВНИИЭФ разработка радиационной защиты для детектора ALICE в ЦЕРН


Слайд 4848
Открытый компьютерный центр в Сарове первый успешный опыт программы «Инициатива закрытых городов»


Слайд 4949
Моделирование нефтяных резервуаров
распределение давления в слоях нефть-вода через 1400(слева) и

2500 (справа) дней

Слайд 50 ВОУ НОУ
система учёта и контроля ядерных материалов; физическая защита

утилизация плутония
конверсия «атомных городов»
строительство хранилища делящихся материалов на «Маяке»
остановка трёх реакторов (создание замещающих мощностей)
сотрудничество в области физики высоких энергий
безопасность ядерных арсеналов

50

Соглашения между Минатомом и Минэнергетики и МО США


Слайд 51 совместные исследования по объемному сжатию Д-Т-газа в мишенях на лазерных

установках
создание нового класса взрывомагнитных источников энергии
исследование свойств веществ в сверхсильных магнитных полях
определение ударной адиабаты до давлений 10-20 Мбар на установках «Атлас» США и «ВМГ» Россия
методы стабилизации роста возмущений при полете лайнеров
сильноточные ускорители электронов в частотно-импульсном режиме работы
взаимодействие металлов и сплавов с изотопами водорода при высоком давлении
исследование кинетики старения сплавов, включая плутоний

51

Предложения по дальнейшему сотрудничеству с оружейными лабораториями


Слайд 52 разработка вычислительных методов высокой точности для многопроцессорных ЭВМ
расчетное сопровождение

экспериментов по гидродинамической неустойчивости
а также технические проблемы:
безопасность ядерных арсеналов
безопасность ядерной энергетики
нераспространение
борьба с террористическими угрозами

52

Предложения по дальнейшему сотрудничеству с оружейными лабораториями


Слайд 53 сокращение ядерных потенциалов
дух партнерства во взаимоотношениях с США и

НАТО
снижение риска возникновения в ближайшей и среднесрочной перспективе глобального широкомасштабного военного конфликта
доминирующее положение США в основных сферах развития мирового сообщества
распространение ядерного оружия и средств доставки
возрастание риска возникновения региональных войн с использованием ОМУ
неопределённость источников военных угроз и характера действий потенциальных противников

53

Изменение геополитической ситуации


Слайд 54 Зигфрид Хеккер:
не союзники
не противники
не друзья
не враги

Сфера

сотрудничества в борьбе с новыми вызовами:
распространение оружия массового поражения
международный терроризм

54

Премии за научные открытия и технические достижения (март 1946г.)


Слайд 55Декларация о новых стратегических отношениях между Россией и США (май 2002г.)

новые глобальные вызовы и угрозы требуют качественно новой основы отношений;
не враги, нет взаимной стратегической угрозы и соперничества держав;
основные области сотрудничества (совпадение интересов):
борьба с терроризмом и региональной нестабильностью;
предупреждение о пуске ракет;
предотвращение распространения ОМУ и ракет;
содействие урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке и на Ю.Кавказе;
изучение возможности сотрудничества в области ПРО;
борьба с организованной преступностью (наркотики).

55


Слайд 56 наличие мощной группировки стратегических ядерных сил
создание ПРО
движение НАТО

на восток
наличие тактического ядерного оружия вне национальных границ (в Европе)
отказ от ратификации ДВЗЯИ
патрулирование АПЛ у берегов России
неопределенность с перспективой по крылатым ракетам морского базирования
угроза размещения оружия в космосе
попытки действовать в обход ООН
возможное изменение роли ядерного оружия (снижение порога мощности, допустимость превентивного удара)
увеличение опасности на региональном уровне

56

Усложняют ситуацию


Слайд 57От взаимного устрашения к российско-американскому партнёрству
57
Стратегическая стабильность на основе взаимного ядерного

сдерживания

Принципы:
равная безопасность
приоритет международного права

Постепенный переход
к стабильности,
основанной на:
транспарентности;
укреплении доверия;
сотрудничестве


Слайд 58Изменения в ядерной доктрине США
58
От глобального взаимного ядерного сдерживания (США –

СССР)

сокращение ядерных арсеналов;
расширение спектра вероятных противников для возможного применения ЯО (новый непредсказуемый мир);
от оружия ядерного сдерживания к возможному оружию оперативного применения (региональные конфликты);
снижение порога мощности ЯО, в т.ч. проникающего ЯО;
возможность превентивных ударов, в т.ч. по неядерным государствам


Слайд 59Изменения в ядерной доктрине США
59
ЯО – политическое оружие

⇒ ЯО – оружие поля боя
Глобальность применения ЯО ⇒ роль ЯО в решении
ограниченного круга задач
(в региональных конфликтах)
Новая триада стратегических сил:
повышение гибкости
снижение зависимости от ядерного оружия
наступательные ударные системы (ядерные и неядерные), в т.ч. высокоточные;
оборонительные системы, в т.ч. ПРО;
обеспечивающие системы (инфраструктуры – разведка и т.д.).

Слайд 60Прогноз развития энергетики США до 2025г. (составлен МЭ США в 2003

году)

60

Потребление (1015 БТЕ/год)

2001 год 2025 год
Внутренняя добыча нефти 5,8 5,33
Импорт нефти и нефтепродуктов 9,33 13,11


Доля суммарного импорта нефти и нефтепродуктов в структуре потребления США достигает 68%


Слайд 61Россия - доктрина
61
Отказ от неприменения ЯО первой (слабость сил общего назначения

– новое явление в России), в т.ч. против неядерных государств – при угрозе утраты государственности России, компенсирующая роль ЯО (повышение роли ЯО в военной доктрине)

Слайд 62Стремление США нарушить сложившийся паритет в ядерном оружии и обеспечить себе

технологический отрыв

в совершенствовании ядерного оружия в условиях ДВЗЯИ за счет создания качественно новой научно-технической базы;
в развитии территориальной (национальной) ПРО;
в создании высокоточного оружия.

62


Слайд 63Ядерно-оружейный комплекс США
63
Бюджет на деятельность в области ядерной энергии на 2004

финансовый год – 16,7 млрд. долл., в т.ч. на совершенствование ядерного оружия – 6,4 млрд. долл.

Бюджет на ядерное оружие

млрд. долл.


Слайд 64 Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными гарантированно обеспечить нанесение

заданного ущерба любому государству – агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки

64

Концепция национальной безопасности России


Слайд 65Постепенное смещение центра тяжести работ
с количественного наращивания ЯБП – на их

совершенствование и многофункциональное применение;
с производства расщепляющихся (плутоний, уран, тритий) и конструкционных материалов (бериллий) – на их многократное использование в ЯБП;
с развития предприятий – на создание мощной научно-технической базы моделирования.

65


Слайд 66 повышает статус в мировой политической иерархии
предотвращает диктат других

стран
сдерживает агрессию
способствует политическому диалогу в разрешении назревающих проблем
ведет к бессмысленности попыток достижения политических целей с помощью военной силы
требует принципиально нового подхода в отношениях между странами
компенсирует снижение боевых возможностей сил общего назначения

66

Обладание ядерным оружием (Россия)


Слайд 67 продление гарантийных сроков службы
повышение безопасности боеприпасов
преодоление ПРО различной

степени готовности
возможность поражения любых целей в любых средах
широкий энергетический диапазон
оружие со специализированными свойствами
оружие для различных родов войск
наступательные и оборонительные качества

67

Совершенствование ядерного оружия


Слайд 68
Физика высоких плотностей энергии
В лабораторных условиях:
скорости веществ –

десятки и сотни км в сек.;
давления – десятки мегабар;
температуры – сотни электрон-вольт.
Моделирование:
расчётно-теоретические методы (супер-ЭВМ);
мощные ударные и детонационные волны для изучения экстремальных состояний вещества;
физика лазеров;
высокотемпературная плазма;
инерциальный термоядерный синтез (сжатие ВВ магнитным полем, лазером, тяжелыми ионами);
исследования с использованием мощных электрофизических установок;
рентгенографические установки с большой просвечивающей способностью;
облучательные установки, моделирующие излучение ядерного взрыва;
протонография.

68

Научно-техническая база поддержания ядерного потенциала


Слайд 69Мощные лазерные установки ВНИИЭФ
(физика горячей плотной плазмы и лазерного термоядерного синтеза)


69

США – строят NIF (твёрдотельный лазер)
энергия 1,8 Мдж
более 2 млрд. долл.


Слайд 7070
Лазерная установка «Искра-5» для исследований в области термоядерного синтеза


Слайд 7171
Моделирование на лазерных установках


Слайд 72Результаты исследований горячей плотной плазмы на «Искре-5»
температура ионной компоненты горячей плазмы

12 кэв, нейтронный выход 1010 (Д-Д нейтроны);
преобразование лазерного излучения в рентгеновское, температура рентгеновского излучения 170 эв, скорость полёта оболочки 3·107 см/сек, нейтронный выход 2·109, объёмное сжатие 2·103;
влияние асимметрии поля рентгеновского излучения на динамику работы термоядерных мишеней;
процесс переноса рентгеновского излучения по каналам.

72


Слайд 73Другие направления исследований на лазерах
генерация сверхсильных световых полей в размер порядка

длины волны λ = 1,3 мкм. Получена интенсивность 1018 вт/см2, напряжённость электрического поля 108 В/см. Длительность импульса 0,7 нсек;
пикосекундный лазер, мощность 10 – 20 твт, длительность импульса 10-12 сек, плотность потока лазерного излучения на мишени 1018 вт/см2. Исследование спектральных прототипов излучения в плотной (ρ = 1÷20 г/см3) плазме с температурой 106-107к
Мощные электрофизические установки
Взрывомагнитные генераторы (идеи Сахарова А.Д.)
магнитная энергия 200 Мдж;
Разгон лайнеров магнитным полем (20 км/сек при массе 50 г).

73


Слайд 74График производительности вычислительных систем
74
Производительность (Tflops)


Слайд 75Трёхмерный расчёт взрыва ядерного заряда (США) – 2000г.
несколько сотен миллионов элементов

пространственной сетки;
на суперЭВМ Blue Mountain 1016 часов машинного времени в Лос-Аламосе и ASCI Red в «Сандия»;
в среднем счёт вёлся на 2020 процессорах;
потребовался объём памяти 14,75 терабайт (коллекция книг библиотеки Конгресса США – 21 терабайт);
в 2000г. в Ливерморе установлена суперЭВМ ASCI Write – 12,3 терафлоп, 8192 процессора, 6 триллионов байт оперативной памяти;
2002г. – в Лос-Аламосе частично введена суперЭВМ Q (2х10 терафлоп);
2004г. – в «Сандия» – будет введена суперЭВМ на 40 терафлоп, 10000 процессоров

75


Слайд 76Опыт МСМ
отрасль технологического прорыва и структурно-технологической перестройки экономики страны
единство

фундаментальных, прикладных исследований и производственно-технологических решений
управление крупным научно-техническим проектом
комплексное решение важнейших для страны общегосударственных задач в обороне и народно-хозяйственной сфере
единство административного и научно-технического руководства; опора на науку
выбор основных направлений и концентрация на них ресурсов
единство отрасли и всей технологической цепочки; приоритет общеотраслевых (государственных) интересов
динамизм в развитии, передовой научно-технический уровень
чувство высокой ответственности и дисциплины, дух творчества
система отбора и воспитания кадров; забота о людях; атмосфера доверия и уважения

76


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика