Опрессованные соединения «FILINICO» предназначаются для стыкования стержней арматурного проката диаметром 18-40 мм классов А400, А500 и А600 по ГОСТ 34028 и другим нормативным документам на арматурный прокат указанных классов. Рекомендуются при производстве работ по стыковке арматурного проката и при проектировании армирования железобетонных конструкций различного назначения, в том числе объектов атомной энергетики.
Муфты соответствуют требованиям руководящего документа концерна «Росэнергоатом» РД ЭО 0657-2006 «Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций» и ГОСТ 34278. Указания по применению опрессованных соединений арматуры приведены в СП 63.13330, СП 14.13330, СТО НОСТРОЙ 2.6.175 и Методическом пособие «Применение механических соединений арматуры железобетонных конструкций» ФАУ «ФЦЦС».
Опрессовка муфт осуществляется посредством холодной деформации муфты вокруг арматуры с помощью пресса и установленных в него штампах (матриц) под нужный диаметр арматуры. Давление нагнетается маслостанцией и передается на пресс через рукава высокого давления, подключенных через быстро разъёмные соединения (БРС). Количество обжатий на одном стыке зависит от диаметра стыкуемой арматуры, данную информацию можно почерпнуть в таблицах ниже. В арсенале компании «Идеал-Логистик» существуют изделия (муфты) применение которых способно осуществить любую задачу: переходные, позиционные, позиционные-сгонные, позиционные трехсоставные, приварные, анкерные муфты и т.д.
Please note this system is only available in selected territories outside of the UK. Please contact Leviat for locations. |
---|
CXL couplers produce a full strength joint yet they are among the smallest in the Ancon range, best suited to large scale projects requiring a high volume of couplers. The end of each bar to be joined is cut square and enlarged by cold forging. This increases the core diameter of the bar to ensure that the joint is stronger than the bar. Parallel metric threads are cut onto the enlarged ends.
CXL couplers are designed and manufactured in accordance with BS EN ISO 9001 and comply in all respects to BS EN 1992-1-1:2004 (Eurocode 2) and BS 8110 when used with reinforcing bar to BS 4449. Tests have been carried out to show compliance with Russia Code RD-EO 0657-2006 and independent approvals, ITB Approval No. AT-15-9037/2013, BRI NI SI EOOD Approval No. 118-2 14/09082011, DCL Approval No. TAC 132.
CXL Type A
CXL Type A is suitable for applications where it is possible to rotate the continuation bar. The bar ends are upset and threaded for half the length of the coupler.
Bar Diameter | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Part No | CXL12/A | CXL16/A | CXL20/A | CXL22/A | CXL25/A |
Bar Diameter | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Part No | CXL28/A | CXL32/A | CXL36/A | CXL40/A | CXL50/A |
CXL Type B
CXL Type B uses the same coupler as the type A system, but one bar is threaded for the full coupler length. It is designed for applications where it is difficult but not impossible to rotate the continuation bar.
Bar Diameter | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Part No | CXL12/B | CXL16/B | CXL20/B | CXL22/B | CXL25/B |
Bar Diameter | 28 | 32 | 36 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Part No | CXL28/B | CXL32/B | CXL36/B | CXL40/B | CXL50/B |
CXL Type C
The CXL Type C system has an additional locknut and is used where the continuation bar cannot be rotated. The continuation bar is threaded for the full coupler length plus the length of the locknut.
Bar Diameter | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Part No | CXL16/C | CXL20/C | CXL22/C | CXL25/C | CXL28/C |
Bar Diameter | 32 | 36 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|
Part No | CXL32/C | CXL36/C | CXL40/C | CXL50/C |
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 марта 2016 года; проверки требуют 42 правки.
МР УР-100 | |
---|---|
индекс ГРАУ комплекса / ракеты: 15П015 / 15А15 обозначение МО США и НАТО: SS-17 mod.1,2 Spanker |
|
|
|
Тип | МБР шахтного базирования |
Статус |
снята с вооружения (ликвидация окончена в 1995 году) |
Разработчик |
![]() ОКБ-586 |
Главный конструктор |
1970-1971: М. К. Янгель с 1971: В. Ф. Уткин |
Годы разработки |
19 августа 1970 — 1975 15А16: 16 августа 1976 — 1980 |
Начало испытаний |
Бросковые: с мая 1971 года : 26 декабря 1972 — 17 декабря 1974 года ЛКИ 15А16: 25 октября 1977 — 15 декабря 1979 года |
Принятие на вооружение |
30 декабря 1975 года 15А16: 17 декабря 1980 года |
Производитель | |
Годы производства |
1975-1979 годы 15А16: 1978-1983 годы |
Единиц произведено | 150[1] |
Годы эксплуатации |
6 мая 1975 года — 1983 15А16: 1979-1994 годы |
Основные эксплуатанты |
![]() РВСН ВС СССР |
Модификации | МР УР-100УТТХ (15А16) |
↓Все технические характеристики | |
![]() Медиафайлы на Викискладе |
МР УР-100 (индекс ГРАУ — 15А15, код СНВ — РС-16А, по классификации МО США и НАТО SS−17 mod.1,2 Spanker (рус. )) — советская жидкостная, двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, входившая в состав стратегического ракетного комплекса шахтного базирования 15П015.
15А15 проектировалась при ограничении на геометрические характеристики её транспортно-пускового контейнера (под существовавшие ШПУ ракет РС-10).
Двухступенчатая ракета МР УР-100 выполнена в двух диаметрах: корпус первой ступени имеет диаметр равный 2,25 м., второй — 2,1 м. Ступени соединяются между собой слабоконическим соединительным отсеком, который при разделении ступеней разрушается удлинённым кумулятивным зарядом, опоясывающим соединительный отсек в его средней части.
В состав корпуса первой ступени ракеты входят также хвостовой и топливные отсеки. Топливный отсек, состоящий из верхней ёмкости (для окислителя) и нижней (для горючего), — сварной конструкции из алюминиево-магниевого сплава. Ёмкости (баки) окислителя и горючего разделены сферическим промежуточным днищем. Нижнее сферическое днище бака горючего направлено выпуклостью вовнутрь бака, образуя вместе с хвостовым отсеком полость для размещения ступени.
ДУ первой ступени 15А15 состоит из двух двигателей:
- основного (маршевого) — 15Д168[2] (РД-268, разработка КБЭМ под руководством В. П. Глушко[3])
- рулевого — 15Д167[4] (разработка КБ-4 под руководством И. И. Иванова[3] (часть КБЮ)[4] на базе (РД-855 (РД-68) в Р-36) и (РД-854 в Р-36орб)).
Однокамерный маршевый ЖРД с турбонасосной системой подачи топлива выполнен по замкнутой схеме и закреплён на ступени неподвижно. В состав рулевого двигателя входят четыре поворотные (шарнирно закреплённые) камеры сгорания и один ТНА. В рулевом двигателе реализована открытая схема процесса сгорания компонентов топлива.
Для ракеты МР УР-100 одной из первых в СССР была практически реализована «миномётная» схема старта, при которой ДУ первой ступени запускается после выхода ракеты из ТПК под давлением газов, вырабатываемых специальными пороховыми газогенераторами. Для обеспечения миномётного старта на нижнюю часть ракеты устанавливается поддон с опорно-обтюрирующим поясом, а на корпус ракеты — опорные бандажи, которые сбрасываются после выхода ракеты из ТПК. При миномётном старте ракеты газы, вырабатываемые в пороховом аккумуляторе давления, поступают в объём между верхним и нижним днищами поддона. В момент старта принудительно разрывается механическая связь между днищами, и под давлением газов, действующих на верхнее днище поддона, ракета вместе с днищем выбрасывается из ТПК. Нижнее днище поддона с закреплёнными на нём ПАД остаётся в контейнере.
Максимальная дальность, км | 10 000…11 000 |
Стартовая масса, т | 71,1 |
Забрасываемый вес, кг | 2550 |
Масса топлива, т | 63,2 |
Длина ракеты в сборе с ТПК, м | 21,6 |
Максимальный диаметр, м | 2,25 |
Тип головной части | РГЧ ИН |
Число боевых блоков | 4 |
Мощность боевых блоков | 0,75 Мт[5] |
Тип системы управления | Автономная, инерциальная |
Точность стрельбы, КВО | 470 м |
Топливо:
|
Самовоспламеняющееся
|
Тяга МД 1-й ступени, кН | Po=1425 Рп=1558 |
Удельный импульс тяги, м/с:
на Земле |
1-я ступень |
Органы управления 1-й ступени | четырёхкамерный рулевой ЖРД |
![]() Общие сведения и основные тактико-технические характеристики советских баллистических ракет третьего поколения |
||||
---|---|---|---|---|
Наименование ракеты | РСД-10 | УР-100 НУ | МР УР-100 | Р-36М, Р-36М УТТХ |
Конструкторское бюро | МИТ | НПО «Машиностроение» | КБ «Южное» | |
Генеральный конструктор | А. Д. Надирадзе | В. Н. Челомей | В. Ф. Уткин | |
Организация-разработчик ЯБП и главный конструктор | ВНИИЭФ, С. Г. Кочарянц | ВНИИП, О. Н. Тиханэ | ВНИИЭФ, С. Г. Кочарянц | |
Организация-разработчик заряда и главный конструктор | ВНИИЭФ[], Б. В. Литвинов | ВНИИЭФ, Е. А. Негин | ||
Начало разработки | 04.03.1966[] | 16.08.1976 | 09.1970 | 02.09.1969 |
Начало испытаний | 21.09.1974 | 26.10.1977 | 26.12.1972 | 21.02.1973 |
Дата принятия на вооружение | 11.03.1976 | 17.12.1980 | 30.12.1975 | 30.12.1975 |
Год постановки на боевое дежурство первого комплекса | 30.08.1976 | 06.11.1979 | 06.05.1975 | 25.12.1974 |
Максимальное количество ракет, стоявших на вооружении | 405 | 360 | 150 | 308 |
Год снятия с боевого дежурства последнего комплекса | 1990 | 1995 | ||
Максимальная дальность, км | 5000 | 10000 | 10000+10320 | 11000+16000 |
Стартовая масса, т | 37,0 | 105,6 | 71,1 | 210,0 |
Масса полезной нагрузки, кг | 1740 | 4350 | 2550 | 8800 |
Длина ракеты, м | 16,49 | 24,3 | 21,6 | 36,6 |
Максимальный диаметр, м | 1,79 | 2,5 | 2,25 | 3,0 |
Тип головной части | разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения | |||
Количество и мощность боевых блоков, Мт | 1×1; 3×0,15 | 6×0,75 | 4×0,55+0,75 | 8×0,55+0,75 |
Стоимость серийного выстрела, тыс. руб. | 8300 | 4750 | 5630 | 11870 |
МР УР-100 УТТХ (индекс ГРАУ — 15А16, код СНВ — РС-16Б, по классификации МО США и НАТО SS−17 mod.3 Spanker).
Разработка началась 16 августа 1976 года по постановлению правительства № 656—215, одновременно с постановлением № 654—213 об улучшении тактико-технических характеристик (УТТХ) ракетного комплекса Р-36М, практически все работы по этим двум комплексам также велись совместно. Эскизные проекты по ним разработаны в декабре того же года, лётно-конструкторские испытания начаты в октябре 1977 года на НИИП-5.
Ракетный комплекс МР УР-100 УТТХ принят на вооружение 17 декабря 1980 года постановлением правительства № 1183—403.
Стационарный ракетный комплекс 15П016 включал в себя 10 межконтинентальных баллистических ракет 15А16, смонтированных в шахтных пусковых установках 15П716 (переоборудованные 15П715 ракет 15А15), а также унифицированный командный пункт 15В52У высокой защищённости.
- В Мемориальном комплексе-музее «Салют, Победа!»;
- На главной площади пгт. Власиха Московской области — месте расположения штаба РВСН РФ.
- В городе Байконур, позади памятника Янгелю.[7]
- Макет ракеты «15А16» (МР-УР-100УТТХ) в Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
- Полноразмерный разрезной макет «МР УР 100» — Павильон Ракетной техники имени С. П. Королева, Военная академия РВСН им. Петра Великого, Балашиха, Московская область, Россия.[8][9][10]
- Полноразмерный разрезной макет ракеты 15А15 представлена в филиале Центрального музея РВСН в Учебном центре Военной академии РВСН им. Петра Великого в Балабанове Калужской области[11].
-
Макет ракеты «15А16» (слева) в Государственном музее истории космонавтики
-
Макет «15А15» (крайняя справа) в Павильоне Ракетной техники имени С. П. Королева
-
Макет 15А15 (крайняя справа) в филиале Центрального музея РВСН
- Широкорад А. Б. Энциклопедия отечественного РО. — С. 503—505.
- NPO Energomash list of engines . НПО Энергомаш. Архивировано из оригинала 7 ноября 2014 года.
- ↑ 1 2 3
- ↑ 1 2 3 4 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15. structure.mil.ru. Минобороны России.
- «Сатана, Стилет и Рысак: как в СССР появились самые опасные в мире МБР». rg.ru. 2020-12-30. Архивировано 3 января 2021. Дата обращения: 3 января 2021.
- Достопримечательности Байконура, Казахстан. www.advantour.com. Дата обращения: 10 апреля 2017. Архивировано 10 апреля 2017 года.
- Музей РВСН, Virtual tour generated by Panotour. mil.ru. Дата обращения: 22 сентября 2021. Архивировано 7 января 2022 года.
- Павильон Ракетной техники имени С.П. Королева. varvsn.mil.ru. Дата обращения: 22 сентября 2021. Архивировано 1 октября 2021 года.
- Музей Ракетных войск стратегического назначения Архивировано 30 сентября 2015 года. Министерство обороны
- Стратегический ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15 ИС «Ракетная техника»
- Стратегический ракетный комплекс 15П016 (МР-УР-100УТТХ) с ракетой 15А16 ИС «Ракетная техника»
- Межконтинентальная баллистическая ракета МР УР-100 (15А15) / МР УР-100У (15А16), РС-16А / РС-16Б, SS-17 (Spanker) Сайт Ростовского военного института Ракетных войск имени М. А. Неделина
|
Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
|