Предисловие
Введение
Об авторах
1 Советские и российские стратегические ядерные силы
Создание первого
Ядерное оружие
Первый
Стратегическое оружие
Достижение
Количественный паритет
СОЛЬ Я и
Договоры по ПРО,
стратегическое
Модернизация в 1970-х годах
Договор об ОСВ II
Модернизация
Программа в конце 1970-х годов
Договор СНВ-1
Распад
Советский Союз
Договор СНВ-2
Текущее состояние
и будущее российских стратегических сил
2 Структура и деятельность стратегических ядерных сил
Структура
Вооруженные силы
Механизм принятия решений
Оборонная промышленность
Операции
Стратегические силы
3 Комплекс по производству ядерного оружия
История
Разработка ядерного оружия
Ядерно-промышленный комплекс
Ядерный
Топливный цикл
Производство
Расщепляющиеся материалы для оружия
ядерной
Разработка оружия
ядерной
Сборка боеголовок
Ядерный
Жизненный цикл оружия
ядерной
Warhead Design
боеголовка
Управление в Министерстве обороны
боеголовка
Демонтаж
4 Ракетные войска стратегического назначения
История
Ракетные войска стратегического назначения
Организационная структура Ракетных войск стратегического назначения
Ракетные системы
Ракета
Промышленность
Ракетная Жизнь
Цикл
Боевые действия
Ракетных войск стратегического назначения
Приложение 4А
Наземные ракетные комплексы
Р-5М (СС-3 Шистер)
R-7 (SS-6 заболонь)
R-12 (Сандалия SS-4)
R-14 (SS-5 Skean)
R-16 (SS-7 Saddler)
R-9A (SS-8 Sasin)
R-26
R-36 (SS-9 Scarp)
GR-1
UR-200 (SS-X-10)
UR-100 (SS-11 Sego)
RT-2 (SS-13 Savage)
RT-15 (SS-X-14 Scamp)
RT-25
RT-20P (SS-X-15 Scrooge)
Temp-2S (SS-X-16 Sinner)
MR UR-100 (SS-17 Spanker)
R-36M (SS-18 Сатана)
UR-100N (стилет SS-19)
Pioneer (SS-20 Sabre)
RT-23UTTH (Скальпель SS-24)
RT-2PM Тополь (серп SS-25)
Тополь-М (СС-27)
5 военно-морских стратегических ядерных сил
История
создания Баллистически-ракетного подводного флота
Структура
Военно-морские стратегические ядерные силы
Стратегическая ракета
Подводные лодки и баллистические ракеты морского базирования
Разработка ракетных подводных лодок и их
Оружие
стратегическое
Подводная лодка Дизайн
стратегическое
Производство подводных лодок
Баллистические ракеты морского базирования
Военно-морские реакторы
Боевой патруль
Приложение 5А
Подводные лодки с баллистическими ракетами
Проект V-611 (Зулу IV 1/2) и Проект AV-611 (Зулу V)
Проект 629 (Гольф I), Проект 629B (Гольф I), Проект 629A
(Golf II)
Проект 658 (Гостиница I), Проект 658M (Гостиница II)
Проект 667A (Янки I) и Проект 667AM (Янки II)
Проект 667B (Дельта I) и Проект 667BD (Дельта II)
Проект 667BDR (Delta III)
Проект 941 (Тайфун)
Проект 667BDRM (Delta IV)
Приложение 5B
Баллистические ракеты морского базирования
R-11FM
R-13 (SS-N-4)
R-15
R-21 (SS-N-5)
R-27 (SS-N-6)
D-6 Ракетная система
РТ-15М
R-29 (SS-N-8)
R-31 (SS-N-17)
R-29R (SS-N-18)
R-39 (SS-N-20)
R-29RM (SS-N-23)
6Стратегическая авиация
История
развитие стратегической авиации
Структура стратегической авиации
Разработка и производство бомбардировщиков
Развитие бомбардировщиков
Производство бомбардировщиков
Разработка авиационных двигателей
Разработка крылатых ракет
Стратегические авиационные операции
Приложение 6А
Стратегические бомбардировщики
Ту-4 Булл
Ту-16 Барсук
3М Бизон
Ту-95 Медведь
M-50 Bounder
Ту-22 Блиндер
T-4
Ту-22М Обратный огонь
Ту-160 Блэкджек
7Стратегическая Оборона
Силы ПВО
Радиотехнические войска
Зенитные ракетные войска
Истребительная авиация войск ПВО
Ракетно-космические силы обороны
Система раннего предупреждения
Системы спутникового и космического наблюдения
Нынешняя структура войск ПВО России
Боевая обязанность
8 ядерных испытаний
Основные этапы
советской программы ядерных испытаний
Организация советских ядерных испытаний
Тестовые ряды
Промышленные ядерные взрывы
Сводный список ядерных взрывов
Послесловие
Российские стратегические ядерные силы в переходный период
Приложение
Обозначения советских и российских стратегических систем
Примечания
Индекс
Центр по контролю над вооружениями, энергетике и экологии
Исследования и
программа исследований безопасности в MIT
Странный шторм, обрушившийся на северную Францию 13 июля 1788 года, градины были настолько велики, что они убили людей и животных и уничтожили сотни квадратных миль урожая на
накануне сбора урожая, прошла полгода в катастрофическую погоду. Даже с’штормового’пути урожай оказался плохим, благодаря продолжительной весенней засухе Путин рекламировал «непобедимое» ядерное оружие, которое действительно существует - вот как оно работает и почему оно глубоко беспокоит экспертов
Дейв Мошер 3 марта 2018 года, 23:49
Валерий Путин Путин Россия ICBM Ракета Выборы Речь 1 марта 2018 Рейтер Спутник Информационное агентство RTX4ZS89
Президент России Владимир Путин. Агентство «Спутник» / Reuters
Во время выступления в четверг президент России Владимир Путин продемонстрировал тестовые кадры новой межконтинентальной баллистической ракеты .
Ядерное оружие, получившее название RS-28 Sarmat или Satan 2, разрабатывалось с 2009 года.
Путин заявил, что МБР "непобедима" для систем ПРО.
Он также представил анимацию нескольких других видов оружия, в том числе то, что некоторые называют подводной лодкой-дроном "конец света".
Во время ежегодной речи Владимира Путина в четверг российский президент сыграл видеоролики, демонстрирующие совершенно новое ядерное оружие с потрясающими возможностями.
Путин объявил о "неудержимой" ядерной "глобальной крылатой ракете", которая имеет "практически неограниченный" радиус действия , а затем продемонстрировал анимацию, как устройство качается и соткается по всему земному шару. Он также сыграл компьютерную анимацию высокоскоростного подводного беспилотника с ядерным оружием, взрывающего корабли и прибрежные цели.
«Россия оставалась и остается крупнейшей ядерной державой. Не забывайте, что никто не хотел с нами разговаривать. Никто нас не слушал», - заявил Путин в Москве, как сообщает «Спутник», контролируемая российскими властями новость. агентство. "Теперь слушай."
Дэвид Райт, физик и специалист по ракетам в Союзе обеспокоенных ученых, сказал Business Insider, что идея «неостановимой» крылатой ракеты, которая может быть обнаружена в мире без обнаружения, является «выдумкой», так как она сильно нагреется , (CNN также сообщил, что все испытания крылатой ракеты закончились авариями .)
Но он сказал, что по крайней мере одно устройство, которое Путин продемонстрировал, скорее всего, существует.
«Мы знаем, что они разрабатывают некоторые новые системы с большей дальностью и большей полезной нагрузкой», - сказал Райт.
Известное оружие называется RS-28 Sarmat, хотя НАТО называет его SS-X-30 Satan 2 . Россия развивает его как минимум с 2009 года.
Путин показал видео сатаны 2 во время своего выступления. В нем кадры показывают межконтинентальную баллистическую ракету, запускающуюся из шахты, после чего следует анимация, когда она летит в космос. Графика, похожая на видеоигру, следует за МБР, когда она плывет над искусственной Землей по высокой дуге и открывает ее нос, чтобы обнаружить пять ядерных боеголовок.
Путин заявил, что эта ракета высотой 119 футов "непобедима" для систем ПРО.
Что делает МБР такими угрожающими
Межконтинентальные баллистические ракеты похожи на ракеты, которые запускают спутники и людей на орбиту, но МБР несут боеголовки и поражают цели на Земле.
RS-28 сармат сатана 2
Российский жидкотопливный РС-28 Сармат, или «Сатана-2». @DoctorNoFI через Twitter
Ракеты движутся по широкой дуге над Землей, что позволяет им нанести удар на полпути по всему миру в течение часа . (Северная Корея недавно запустила свою новую МБР в высокой компактной дуге, чтобы избежать ракетного удара по союзникам США.)
Сатана-2, который, как утверждал Путин, уже размещен в некоторых ракетных шахтах, является заменой МБР Сатаны эпохи 1970-х годов. По данным Центра стратегических и международных исследований, новая версия должна достичь полного сервиса в 50 силосах к 2020 году .
Согласно проекту противоракетной обороны Центра, российские СМИ сообщают, что «Сатана-2» способен нести 10 больших боеголовок, 16 меньших, комбинацию боеголовок и контрмер или до 24 гиперзвуковых ускорительных двигателей YU-74. "
Это означает, что одна МБР "Сатана-2" может упаковать до восьми мегатонн взрывчатой энергии в эквиваленте ТНТ. Это более чем в 400 раз сильнее, чем любая бомба, которую США сбросили на Японию в 1945 году, и в обоих случаях погибло около 150 000 человек.
Технология, используемая для доставки нескольких боеголовок к разным целям, называется «многоцелевым ретранслятором с независимой нацеленностью» или MIRV. Такие устройства развертывают свои боеголовки после достижения скорости, которая может превышать 15 000 миль в час.
В зависимости от того, где боеголовка развернута в космосе и как она маневрирует, каждая из них может поражать цели на расстоянии сотен миль друг от друга.
Почему Путин говорит, что сатана 2 «непобедим»
LGM 118A миротворец ICBM ракеты ретрансляции ядерного оружия испытания с большой выдержкой дод
Длительное воздействие ложных ядерных боеголовок ракеты Peacekeeper, вспыхивающих на Земле во время испытаний. Министерство обороны
Недавно продемонстрированная технология, разработанная для обезвреживания ядерной боеголовки, представляет собой « кинетическую машину для уничтожения »: по сути, большую высокотехнологичную пулю, выпущенную с помощью ракеты. Пули могут поразить боеголовку, врезаться в нее во время полета и уничтожить оружие.
«Но есть ряд различных способов проникновения через оборону», как, например, средство поражения, сказал Райт, что может объяснить «непобедимое» требование Путина.
Сатана 2 имеет передовые системы наведения и, возможно, некоторые контрмеры, предназначенные для обмана противоракетных систем. Это может включать в себя «пару дюжин очень легких приманок, сделанных в виде боеголовки», сказал Райт, что может привести к тому, что машина для уничтожения будет нацелена не на тот объект.
Райт также изучил другие методы проникновения через оборону США, в том числе системы охлаждения боеголовок, которые могут сбить с толку зенитные противоракетные системы, и «маскировку реальной боеголовки, чтобы она выглядела иначе».
Но простого развертывания большого количества боеголовок может быть достаточно: по результатам предыдущих испытаний машины Kill могут не работать в 50% случаев, и эта технология разрабатывается десятилетиями.
И все же сатана 2 не совсем уникален.
Что США сравнивают
Запуск ракеты Trident II D5 класса Огайо
На этой недатированной фотографии файла запущена ракета Trident II, или ракета D-5, с подводной лодки класса Огайо. Reuters
США в 2005 году сняли с вооружения ракету «Миротворец», которая была ее самым большим оружием с «MIRV» (то есть она могла разместить несколько боеголовок в разных местах).
Одна ракета «Миротворец» может сбрасывать до 10 термоядерных боеголовок, каждая из которых с вероятностью 50% может нанести удар в области размером примерно с футбольное поле.
Но сегодня у США в арсенале другое ядерное оружие, способное к MIRV.
Одним из них является баллистическая ракета Trident II, которая запускается с подводной лодки и может нести до десятка ядерных боеголовок. Другой вариант - МБР Minuteman III, который запускается из бункера и может нести три боеголовки.
С тех пор договоры о контроле над вооружениями сократили количество боеголовок в этом оружии - у «Трайдента II» до пяти, у «Минитмен III» - только один - и удалился в отставку из «Миротворца».
На сегодняшний день все еще находится около 15 000 единиц ядерного оружия , находящихся на хранении или в ожидании демонтажа, причем более 90% находятся в руках США и России.
Холодная война 2.0?
козырь
Президент США Дональд Трамп. Алекс Брэндон / AP
Райт сказал, что недавние заявления Путина и столь же горячие комментарии и политика, сделанные президентом Дональдом Трампом, отражают риторику, которая способствовала наращиванию ядерного оружия в эпоху холодной войны.
«Что обескураживает, так это то, что в конце холодной войны все пытались де-MIRV» - или уменьшить количество боеголовок на одну ракету, - сказал он.
По словам Райта, снятие боеголовок помогло ослабить напряженность в отношениях между США и Россией и снизить риск нанесения предупреждающих ядерных ударов, умышленных или случайных . Таким образом, шаг России по развертыванию нового оружия с несколькими боеголовками является рискованным и эскалационным.
«Одна из причин, по которой вы, возможно, захотите MIRV, заключается в том, что вы столкнулись с противоракетной обороной, и Путин говорил об этом», - сказал Райт, отметив, что США помогли создать европейскую противоракетную оборону в последние годы. «Четкий ответ - улучшить свои наступательные способности».
Он добавил, что действия России также не должны вызывать удивления в контексте истории: после того, как Джордж Буш снял США из Договора по противоракетной обороне в 2001 году, российский генерал заявил New York Times, что этот шаг «изменит характер международный стратегический баланс в освобождении рук ряда стран для возобновления наращивания вооружений ".
Обвиненные заявления президента Трампа, который призвал к новой гонке вооружений , мало что изменили в этом направлении.
Фактически администрация Трампа планирует расширить программу модернизации ядерного оружия эпохи Обамы. За 30 лет эти усилия могут стоить американским налогоплательщикам более 1,7 триллиона долларов и ввести более мелкое «тактическое» ядерное оружие, которое, как опасаются эксперты, может сделать использование ядерного оружия распространенным.
Эта история была опубликована 1 марта 2018 года в 17:59 по восточному времени и пополнилась новой информацией.
СМОТРИ ТАКЖЕ: Эти карты показывают, какой ущерб термоядерное оружие Северной Кореи может нанести крупным американским городам.
НЕ ПРОПУСТИТЕ: Если ядерное оружие собирается взорваться, вот что эксперт по безопасности говорит, что вы можете сделать, чтобы выжить
СЕЙЧАС СМОТРЕТЬ: есть место на дне Тихого океана, где сотни гигантских космических кораблей умирают Wikipedia.
Текст
Межконтинентальная баллистическая ракета R-36m / SS-18 представляет собой большую двухступенчатую тандемную ракету-носитель с жидкостным топливом инерционного типа, разработанную для замены МБР SS-9. Размещенная в жестких бункерах, высокоточная МБР четвертого поколения SS-18 больше, чем Peacekeeper, самая современная развернутая МБР США. SS-18 открыл «окно уязвимости» силосов Минитмен (в 300 фунтов на квадратный дюйм) к 1975 году, так что некоторые аналитики считают, что немногие Минитмен могут выжить после советской атаки к 1980 году. «Окно уязвимости» земли США стратегические ракеты были открыты по графику и стали одним из основных вопросов стратегических дебатов в США в конце 1970-х и начале 1980-х годов.
R-36M (15A14) была двухступенчатой ракетой, способной нести несколько различных боеголовок. Базовая конструкция аналогична ракете R-36, модифицированной с учетом передовых технологий и более мощных двигателей. Эта ракета, использующая тетроксид диоксида азота (N2O4) и гептил (соединение UDMH [несимметричный диметилгидразин]), имеет первую ступень, приводимую в движение тяговым двигателем 460 тонн с четырьмя камерами сгорания, а вторую - однокамерную 77-тонную. двигатель На первом этапе используются четыре однокамерных ракетных двигателя с замкнутым циклом. Вторая ступень была оснащена однокамерным поддерживающим двигателем с замкнутым циклом и четырехкамерным управляющим двигателем с открытым циклом. Подвеска второй ступени встроена в тороидальную полость топливного бака. Управление полетом на первом этапе осуществлялось с помощью подвесных карданов. В качестве стабилизаторов использовали асимметричный диметилгидразин и тетраоксид азота. Ракета была оснащена автономной инерциальной структурой командования и бортовым цифровым компьютером.
R-36M использовал газодинамический метод для первой и второй ступеней, посредством чего открываются специальные порты, через которые топливные баки находятся под давлением. Это избавило от необходимости использования сжатых газов из резервуаров и так называемого химического повышения давления в резервуарах (путем впрыскивания небольшого количества топлива в бак окислителя и окислителя в топливный бак). Улучшенная конструкция и более эффективные двигатели позволили увеличить общий взлетный вес с 183 тонн до 209,6 тонн и бросовой вес с 5,8 тонн до 8,8 тонн при сохранении габаритных размеров ракеты-предшественника.
SS-18 был развернут в модифицированных бункерах SS-9 и использовал технику холодного запуска, когда ракета выбрасывалась из бункера до зажигания основного двигателя. Ракета была помещена в транспортно-пусковую канистру из стеклопластика. Контейнер был помещен в адаптированный бункер R-36. Специально закаленный бункер имел глубину 39 метров и диаметр 5,9 метра. До зажигания основного двигателя ракета была выброшена из контейнера с помощью твердотопливного газогенератора, расположенного в нижней части транспортно-пускового контейнера. Согласно западным оценкам, SS-18 был развернут в силосе с твердостью не менее 4000 фунтов на квадратный дюйм (281 кг / кв. См; 287 бар) и, возможно, до 6000 фунтов на квадратный дюйм (422 кг / кв. См; 430 бар).
Разработка двухступенчатой тяжелой жидкостной ракеты МБР R-36M, предназначенной для замены скрапа R-36 SS-9, была принята 2 сентября 1969 года. Предварительный проект был завершен в декабре 1969 года конструкторским бюро К.Б. Южное. , Система была разработана ОКБ «Южный» им. М. К. Янгеля в Днепропетровске (Украина) в 1966–1972 годах, испытания были начаты в ноябре 1972 года. Она была развернута в январе 1975 года и интегрирована с арсеналом оружия в декабре 1975 года.
Существует шесть вариантов, которые были развернуты, в то время как другие были протестированы, но не развернуты:
Единственными развернутыми версиями SS-18 являются R-36M UTTh и R-36M2. В 1997 году в России было развернуто 186 пусковых установок для этих ракет. Демонтаж 104 пусковых установок, расположенных в Казахстане, был завершен в сентябре 1996 года.
Администрации Рейгана и Буша уважали SS-18 до такой степени, что сделали его главным направлением своих инициатив по контролю над вооружениями. Договор СНВ-2 конкретно запрещал наземные системы MIRV, отчасти из-за угрозы, которую SS-18 представляет для баланса сил. Это рассматривалось как оружие первого удара и очень дестабилизирующее присутствие в двусторонних отношениях.
Американские переговорщики разрешили Российской Федерации сохранить 90 силосов SS-18. После В соответствии с протоколом переоборудования бункера START II российским ракетным силам будет разрешено заменить 90 из SS-18 меньшей ракетой с одной боеголовкой. Протокол требует, чтобы Россия установила ограничительное кольцо длиной 2,9 метра в верхней части оставшихся силосов SS-18 и залила нижние пять метров силосов бетоном. Эти меры делают бункеры слишком маленькими, чтобы держать SS-18.
Программа Нанна-Лугара помогает уменьшить ракетную угрозу SS-18 для Соединенных Штатов. Российская Федерация должна ликвидировать 100 SS-18 к декабрю 2001 года и еще 154 SS-18 к январю 2003 года. В последние годы Нанн-Лугар играл роль в демонтаже SS-18. Он предоставил оборудование, необходимое для уничтожения ракет. В общей сложности 204 из этих ракет были развернуты на территории России и 104 в Казахстане. База уничтожения в Суроватихе, недалеко от Нижнего Новгорода, уничтожила 32 ракеты в 1993 году, а остальные 44 - в 1994 году.
SS-18 был изготовлен в Украине, а российские предприятия предоставляют техническое обслуживание для SS-18, которые в настоящее время находятся в инвентаре. Производство SS-18 в России было бы дорогостоящим и могло потребовать от 5 до 7 лет проектных работ, чтобы начать как минимум тесты стоимостью 8-10 млрд руб.
Specifications | ||||||
Mod |
Mod-1 |
Mod-2 |
Mod-3 |
Mod-4 |
Mod-5 |
Mod-6 |
DIA |
SS-18 |
SS-18 |
SS-18 |
SS-18 |
SS-18 |
SS-18 |
NATO |
Satan |
Satan |
Satan |
Satan |
Satan |
Satan |
Bilateral |
RS-20A |
RS-20A |
RS-20A |
RS-20B |
RS-20V |
RS-20V |
Service |
R-36M |
R-36M |
R-36M UTTkh |
R-36MU UTTkh |
R-36M2 |
R-36M2 |
OKB/Industry |
15A14 |
15A14 |
15A14 |
15A18 |
15A18M |
15A18M |
Design Bureau |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
OKB-586 Acad. V. F. Utkin |
Approved |
9/2/1969 |
9/2/1969 |
9/2/1969 |
8/16/1977 |
8/9/83 |
6/1979 ?12/17/1980 ? |
Years of R&D |
1969-1973 |
1969-1973 |
12/ 76 - 78 |
1983-1988 |
1979-1982 |
|
Engineering and Testing |
1973-1974 |
1973-1975 |
1978-1980 |
1977-1979 |
1986-88 |
1986-1990 |
First Flight Test |
1 / / 72 1St. failure 2/21/1973 success 1 & another derivation 11-29-79 |
9/ /73, 08/ /73 & another derivation 07/ /78 |
7/ /1978 |
7/31/1977 or 10-31-1977 |
3/21/86 two failures in the flight test program |
1986 |
IOC |
12 /25 / 1974 |
1975 |
1980 |
9/1979 ? 11-27-1979? |
12/1988 |
1990 |
Deployment Date |
12/30/ 1975 |
12/30/ 1975 or 11/20/78 |
11/29/ 1979 |
12/17/ 1979, or 1980? |
12/1988 |
9/1991 |
Type of Warhead |
Single |
MIRV |
Single |
MIRV |
MIRV |
Single |
Warheads |
1 |
8 |
1 |
10 |
10 |
1 |
Yield (Mt) |
18-20 |
0.5-1.3 |
24-25 |
0.55 |
0.55-0.75 |
20 |
Yield (Mt) |
18-25 | 0.6-1.5 | 18-25 | 0.75-1.0 | ||
Payload (t) |
7.2 |
7.2 - 8.8 |
7.2 - 8.8 |
8.8 |
8.8 |
8.8 |
Total length (m) |
33.6 |
33.6 |
33.6 |
34.3 |
37.25 |
36.3 |
Total length w/o warhead (m) |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
28.5 -29.25 |
29.25 |
29.25 |
Missile Diameter (m) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
Launch Weight (t) |
209.6 -210 |
209.6 -210 |
209.6 -210 |
211.1 |
211.1 |
211.1 |
Fuel Weight (t) |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
188 |
Range (km) |
11200 |
9250-10200 |
16.000 |
16000 11500 |
11000 15,000 |
16000 |
CEP (m) Russian Sources |
1000 |
1000 |
1000 |
920 |
500 |
500 |
CEP (m) Western Sources |
400-550 |
400-500 |
350 |
220-320 |
250 |
?250 |
Number of Stages |
2 |
Canister length (m) |
27.9 |
Canister diameter (m) |
3.5 |
Booster guidance system |
Inertial, autonomous |
1st stage |
2nd stage |
|
Length (m) |
22.3 |
7.0 |
Body diameter (m) |
3.0 |
3.0 |
Fueled weight (t) |
Total 161.5 |
|
Dry weight (t) |
Total 48.1 ? 48.5 |
|
Engine Designation |
RD-263 x 4 = RD-264 (11D119) for the R-36M |
RD-0228 = RD-0229 one main engine and RD-0230 four verniers for the R-36M |
Engine Designation |
RD-273 / RD-274 for the R-36MU |
RD-0230 verniers for the R-36M |
Engine Designation |
N/A |
RD-0255 = RD-0256 one main engine & RD-0257 four verniers for the R-36M2. |
Design Bureau |
Acad. V. P. Glushko (OKB-456) |
Acad. S. A. Kosberg (OKB-154) |
Configuration |
Four RD-263 ?s Engines = RD-264 |
1 Main Engine + 4 Verniers |
Years Of R & D |
1969-1973 = RD-263 x 4=RD-264 |
1967-1975 = RD-0228 / RD-0229 |
Years Of R & D |
1975-1980 = RD-273 |
1967-1975 = RD-0230 |
Years Of R & D |
1983-1989 = RD-0255 1983-1987 = RD-0256 1983-1987 = RD-0257 |
|
Propellants |
Liquid Storable |
Liquid Storable |
Fuel |
UDMH |
UDMH |
Oxidizer |
Nitrogen Tetraoxide |
Nitrogen Tetraoxide |
Burn Time (sec.) |
||
Main Engines Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) |
424 / 450-461 |
77 |
Verniers Engine Thrust Sea Level/Vacuum (Tonnes) |
N/A |
? |
Main Engines Specific Impulse Sea Level/ Vacuum (sec.) |
293 / 312-318 |
|
MIRV Bus Third Stage Engine Designation for the R-36M2 |
RD-869 |
|
Design Bureau (Bus) |
Yuzhnoy SKB |
|
Years Of R & D (Bus) |
1983-1985 |
|
Propellants (Bus) |
Liquid Storable |
|
Fuel (Bus) |
UDMH |
|
Oxidizer (Bus) |
Nitrogen Tetraoxide |
|
Thrust Vacuum (Tonnes) |
2.087- 0.875 |
|
Engines Specific Impulse (sec.) |
313 ? 302.3 |
|
Burn Time (sec.) |
700 |
Basing Mode |
Silo |
Hardness |
|
Launching Technique |
Cold and Solid motor |
Deployed boosters |
|
Test Boosters |
|
Warheads Deployed |
|
Training Launchers |
|
Space Booster Variant |
Yes- SL-21?/Dnipr SS-18 derivation |
Deployment Sites
START |
Locale US-Designation |
Aleysk in Altai (30) |
Aleysk |
Derzhavinsk near Akmolinsk (52) |
Imeni Gastello |
Dombarovsky-3 near Orenbourg (64) |
Dombarovskiy |
Kartaly-6 near Chelyabinsk (46) |
Kartaly |
Uzhur-4 near Krasnoyarsk (64) |
Uzhur |
Zhangiz-Tobe near Seminpalatinsk (52) |
Zhangiz Tobe |
SS-18/RS-20 in Launch Canister |
SS-18/RS-20, Stage 1 |
SS-18/RS-20 Missile |
SS-18/RS-20 Emplacement Equipment |