«Батальоны просят огня!»: как была спасена Красная Армия от "снарядного голода"

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

В 1941 году в результате стремительного наступления врага Красная Армия лишилась стратегических складов западных военных округов и ей практически нечем было воевать...

Учё­ный в обла­сти меха­ники сплош­ных сред, член-корреспондент Академии Наук СССР (1943), дей­стви­тель­ный член Ака­де­мии артиллерийских наук (1947). В 1952—1953 — заме­сти­тель науч­ного руко­во­ди­теля и глав­ного кон­струк­тора КБ-11, лау­реат Ста­лин­ской пре­мии l-й степени (1948)

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин

родился 7 (20 января) 1911 года в Казани, в семье служащего тор­го­вой фирмы. Был седь­мым ребён­ком, стар­шие дети все были девочки.

В 1928 году Алек­сей окон­чил одну из луч­ших школ в Казани и подал заяв­ле­ние о поступ­ле­нии в Казан­ский универ­си­тет, но при­нят не был из-за непро­ле­тар­ского проис­хож­де­ния. Чтобы полу­чить рабо­чий стаж, Алек­сей пол­тора года рабо­тал ста­ноч­ни­ком по дереву на судоремонт­ном заводе «Крас­ный метал­лист». В 1929 году он посту­пил в Казан­ский уни­вер­си­тет, но уже в декабре этого года пере­велся на I-й курс физико-мате­ма­ти­че­ского факуль­тета МГУ. В 1930-1931 гг., про­ходя про­из­вод­стве­ную прак­тику, он освоил сле­сарно-куз­неч­ное дело.

Науч­ная и инже­нер­ная работа нача­лась для Алексея Антоно­вича Иль­шина вес­ной 1932 году в ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского. В ЦАГИ тогда изу­чали дина­мику слож­ной фигуры выс­шего пило­тажа «што­пора», нередко окан­чи­вав­ше­гося ава­рией. Про­чи­тав ста­тью Н.Е. Жуков­ского «Коле­ба­ния маят­ника о двух сте­пе­нях сво­боды», он пред­ло­жил свой метод опре­де­ле­ния тен­зора инер­ции само­лёта путем кача­ния само­лета с гру­зом и лёт­чи­ками. Неза­у­ряд­ные каче­ства сту­дента были отме­чены, и его пере­вели в отдел Осо­бых кон­струк­ций ЦАГИ, где он, зани­ма­ясь поэле­метными рас­чё­тами лопа­стей несу­щего винта, име­ю­щих все три сте­пени сво­боды, обна­ру­жил суще­ствен­ные эффекты корио­ли­со­вых уско­ре­ний. Через год ему было при­сво­ено зва­ние инже­нера ЦАГИ.

В 1933 году Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин напи­сал первую науч­ную работу о рас­чёте лопа­стей авто­жира, с отли­чием защи­тил диплом по спе­ци­аль­но­сти «аэро­гид­ро­ме­ха­ника», посту­пил в аспи­ран­туру и одновре­менно стал асси­стен­том кафедры «Тео­рия упру­го­сти» мех­мата МГУ.

Летом 1934 года Алексей Антонович Илью­шин при­ду­мал аттрак­цион «Пара­бо­лоид чудес», кото­рый пред­ло­жил постро­ить на тер­ри­то­рии ЦПКО им. Горь­кого. Аттрак­цион пред­став­лял собой 10-мет­ро­вый шар дере­вянно-тро­со­вой кон­струк­ции, вра­ща­ю­щийся вокруг вер­ти­каль­ной оси. Изнутри это был точ­ный пара­бо­лоид с кону­со­об­раз­ной кры­шей. При ско­ро­сти 18 об./мин. начи­на­лись «чудеса»: люди стоят под раз­ными углами на сте­нах, при быст­ром изме­не­нии взгляда кру­жится голова, бро­шен­ный мяч кажется летя­щим по спи­рали и т.д. Аттрак­цион про­су­ще­ство­вал четыре года.

В 1935 году Алек­сей Илью­шин начал пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность в Мос­ков­ском уни­вер­си­тете чте­нием курса лек­ций «При­клад­ная тео­рия упру­го­сти». Одновре­менно он был назна­чен заве­ду­ю­щим лабо­ра­то­рией испы­та­ния матери­а­лов, пре­об­ра­зо­ван­ной из лабо­ра­то­рии сопро­мата, и при­вле­чён к работе на пред­при­я­тиях обо­рон­ной про­мыш­лен­но­сти (кон­суль­тант Государ­ствен­ного союз­ного кон­струк­тор­ского бюро 47 Нар­ко­мата бое­при­па­сов).

В 1936 году Алек­сей Анто­но­вич. Илью­шин защи­тил кадидат­скую дис­сер­та­цию «К вопросу о вязко-пла­стич­ном тече­нии мате­ри­ала», а в 1939 году — док­тор­скую дис­сер­та­цию «Дефор­ма­ция вязко-пла­стич­ного тела». В этих работах, каса­ю­щихся тече­ния вяз­ко­пла­сти­че­ского материала, он впер­вые внёс в тео­рию урав­не­ния рас­про­стра­не­ния тепла и тер­мо­ди­на­мику.

В 1938 году, одновре­менно с при­суж­де­нием сте­пени доктора физико-мате­ма­ти­че­ских наук, Алек­сею Илью­шину было при­сво­ено зва­ние про­фес­сора МГУ по кафедре теории упру­го­сти, а в мае 1940 года он полу­чил свой первый орден «Знак Почёта» «за выда­ю­щи­еся работы, име­ю­щие круп­ное зна­че­ние для обо­роны».

В 1940 году Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин всту­пил в ВКП(б).

С нача­лом Вели­кой Оте­че­ствен­ной войны и до эва­ку­а­ции в октябре 1941 года часть сту­ден­тов и пре­по­да­ва­те­лей мех­мата МГУ сфор­ми­ро­вала группу по охране зда­ний и оста­вав­ше­гося в Москве иму­ще­ства уни­вер­си­тета и готови­лась к обо­роне Москвы в составе опол­че­ния. Во главе группы, назы­вав­шейся «бойцы пожарно-сто­ро­же­вой охраны», был про­фес­сор Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин.

По при­казу упол­но­мо­чен­ного ГКО по науке Сергея Васильевича Каф­та­нова 16 октября в 16-17 часов Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин послед­ним соста­вом (меж­ду­на­род­ный вагон) выехал в Ашха­бад. В силу внут­рен­него про­те­ста Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин схо­дит с поезда и на бук­сир­ном паро­ходе добира­ется до Казани, где в эва­ку­а­ции нахо­дился Институт меха­ники Ака­де­мии Наук во главе с ака­де­ми­ком Борисом Григорьевичем Галер­ки­ным. Инсти­туту дан ряд зада­ний от Коми­тета обо­роны, и среди них важ­ней­шее — лик­ви­ди­ро­вать снаряд­ный голод на фронте.

В начале войны поло­вина металла страны ухо­дила на боепри­пасы, а боль­шое число сна­ря­дов по существовавшим к началу войны нор­мам при­ёмки отбрако­вы­ва­лось после их изго­тов­ле­ния. Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин построил новую тео­рию про­ек­ти­ро­ва­ния и нор­ми­ро­ва­ния проч­но­сти оско­лочно-фугас­ных сна­ря­дов при выстреле. Он, в част­но­сти, допу­стил при выстреле пла­сти­че­ские дефор­ма­ции сна­ряда и упро­стил технологию тер­мо­об­ра­ботки сна­ряда. Работы Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина при­вели к огром­ной эко­но­мии сил, средств и мате­ри­а­лов при про­из­вод­стве сна­ря­дов, позволив суще­ственно уве­ли­чить их выпуск. Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин сыг­рал огром­ную роль в модифкации кон­струк­ций и тех­но­ло­гии про­из­вод­ства снаря­дов и ство­лов артил­ле­рий­ских ору­дий.

За годы Великой Отечественной войны Алек­сей Антонович Илью­шин выпол­нил мно­гие дру­гие важ­ные для фронта и Победы работы, такие как созда­ние и испы­та­ние тан­ко­вых бро­ней и авиабомб, инже­нер­ные рас­чёты защитных соору­же­ний и др. Его заслуги были отме­чены: в 1943 году он был награждён бое­вым орде­ном «Крас­ной Звезды», а в 1944 году — меда­лью «За Обо­рону Москвы».

В 1943 году его избрали чле­ном-кор­ре­спон­ден­том Академии Наук СССР, а в 1947 году — дей­стви­тель­ным членом Ака­де­мии артил­ле­рий­ских наук СССР.

В даль­ней­шем им была сфор­му­ли­ро­вана тео­рия упруго-пла­сти­че­ского рас­чёта артил­ле­рий­ских ство­лов (тер­мо­фрет­таж, тер­мо­уста­лость), вошед­шая в его моно­гра­фию «Пла­стич­ность» (1948 г.), полу­чив­шую Ста­лин­скую премию пер­вой сте­пени.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин лауреат Сталинской премии, 1948 год

В 1947-1950 гг. Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин — науч­ный руко­во­ди­тель отдела, заме­сти­тель началь­ника по науч­ной работе (с 1949 г.) НИИ-88 (впо­след­ствии ЦНИИмаш) Министер­ства общего маши­но­стро­е­ния СССР, зани­мав­ше­гося созда­нием оте­че­ствен­ной бал­ли­сти­че­ской ракеты. Здесь он раз­ра­бо­тал тео­рию обте­ка­ния тел сверхзвуковым пото­ком газа, при­вёл про­блему к плос­кой задаче (гипо­теза плос­ких сече­ний) и полу­чил выра­же­ние дав­ле­ния потока газа на тело (1947 г.), зани­мался проблемой панель­ного флат­тера при сверх­зву­ко­вом обтека­нии тон­ких плос­ких и кри­во­ли­ней­ных поверх­но­стей. В это же время им была сфор­му­ли­ро­вана задача созда­ния кры­ла­тых ракет.

В марте 1950 года его назна­чают рек­то­ром Ленинградского уни­вер­си­тета.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин, начало 1950-х гг.

В 1952 году рас­по­ря­же­нием Совета Мини­стров СССР от 15 фев­раля 1952 года Алексей Антонович Илью­шин был откоман­ди­ро­ван в рас­по­ря­же­ние Пер­вого глав­ного управ­ле­ния при Совете Мини­стров СССР и назна­чен заместителем глав­ного кон­струк­тора КБ-11 Мини­стер­ства сред­него маши­но­стро­е­ния СССР (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Арзамасе-16. Здесь он под­клю­чился к рабо­там по созданию ядер­ных заря­дов для сна­ря­дов. Им с коллегами, в част­но­сти, было пока­зано, что воз­можно созда­ние спе­ц­и­з­де­лия с наи­мень­шими габа­ри­тами в виде над­ка­ли­бер­ного сна­ряда с пере­хо­дом на прин­цип осе­вого обжа­тия. 25 мая 1953 года было про­ве­дено пер­вое полигон­ное испы­та­ние ядер­ного заряда МК 9 диа­мет­ром 280 мм, и к этому вре­мени было изго­тов­лено пер­вое специ­аль­ное ору­дие, весив­шее 93 тонны.

В этот период Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин раз­ра­бо­тал общую тео­рию пове­де­ния пла­сти­че­ских мате­ри­а­лов при малых и конеч­ных дефор­ма­циях, внеся в неё гипо­тезу мак­ро­фи­зи­че­ской опре­де­ли­мо­сти и посту­лат изо­тро­пии (1954 г.).

За время работы в КБ-11 он три­жды встре­чался с глав­ным кура­то­ром атом­ного про­екта Лаврентием Павловичем Берией. По сло­вам Алексея Антоно­вича Илью­шина, тот глу­боко вни­кал в про­блемы, но был непре­кло­нен в изме­не­нии сро­ков изго­тов­ле­ния изде­лий: сде­ла­ете в срок — всем будут награды, не сде­ла­ете — будет всем тюрьма.

В КБ-11 он про­ра­бо­тал до сен­тября 1954 года, отка­зав­шись от долж­но­сти на лич­ной встрече с гене­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хру­щё­вым.

С 1954 по 1960 гг. Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин воз­глав­лял Инсти­тута меха­ники АН СССР, где им был создан вычис­ли­тель­ный центр с совре­мен­ными ЭВМ. Он под­вер­гался идео­ло­ги­че­ским напад­кам за свои науч­ные тео­рии и по эти­че­ским сооб­ра­же­ниям отка­зался бал­ло­ти­ро­ваться в руко­во­ди­тели инсти­тута на тре­тий срок.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин читает лекцию в МГУ

В шести­де­ся­тые годы науч­ная и педа­го­ги­че­ская дея­тель­ность Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина в основ­ном была сосре­до­то­чена на руко­во­ди­мой им кафедре тео­рии упру­го­сти меха­нико-мате­ма­ти­че­ского факуль­тета МГУ.

Создан­ный им кол­лек­тив кафедры в тече­ние мно­гих лет являлся цен­тром науч­ной мысли в целом ряде обла­стей меха­ники сплош­ной среды.

В 1964 году Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин воз­гла­вил про­во­див­ши­еся в НИИ-88 работы в обла­сти проч­но­сти заря­дов твёр­дого топ­лива. В корот­кие сроки под его руко­вод­ством были выпу­щены нормы проч­но­сти и руко­вод­ства для кон­струк­то­ров. Для ана­лиза пове­де­ния мате­ри­а­лов при взры­вах он спро­ек­ти­ро­вал и построил ряд меха­ни­че­ских уско­ри­те­лей. Зани­мался оцен­кой проч­но­сти вяз­ко­упру­гих кон­струк­ций из напол­нен­ных поли­мер­ных мате­ри­а­лов. Для реше­ния задач тео­рии пла­стич­но­сти при про­из­воль­ном слож­ном нагру­же­нии Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин пред­ло­жил прин­ци­пи­ально новый уни­вер­саль­ный метод СН-ЭВМ, в кото­ром алго­ритм после­до­ва­тель­ных при­бли­же­ний вклю­чает вычис­ли­тель­ные опе­ра­ции на ЭВМ и испы­та­ния стан­дарт­ных образ­цов на машине СН.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин среди коллег 

Необ­хо­димо отме­тить выда­ю­щийся вклад Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина в реше­ние слож­ной про­блемы обес­пе­че­ния проч­но­сти кол­лек­то­ров паро­ге­не­ра­то­ров атом­ных элек­тро­стан­ций. В 1992 году он стал ини­ци­а­то­ром поста­новки ком­плекс­ной про­блемы, реше­ние кото­рой потре­бо­вало исполь­зо­ва­ния тех­но­ло­гий ракетно-кос­ми­че­ской тех­ники в инте­ре­сах народ­ного хозяй­ства. Одним из важ­ных фак­то­ров, поз­во­лив­ших разо­браться в при­чи­нах суще­ство­вав­ших ранее кон­цен­тра­ций напря­же­ний в кол­лек­то­рах, при­во­див­ших к частым ава­риям, было при­ме­не­ние тео­рии упру­го­пла­сти­че­ских про­цес­сов Алек­сея Антоно­вича Илью­шина, что дало воз­мож­ность повы­сить надеж­ность кон­струк­ций. В резуль­тате про­ве­ден­ных работ были вне­сены кон­струк­тив­ные и тех­но­ло­ги­че­ские изме­не­ния, исклю­чив­шие ава­рии на паро­ге­не­ра­то­рах атом­ных стан­ций.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин являлся бес­смен­ным пред­се­да­те­лем Совета АН СССР по про­бле­мам проч­но­сти и пла­стич­но­сти, сотруд­ни­чал в пра­ви­тель­ствен­ных экс­перт­ных комис­сиях, в редак­циях науч­ных жур­на­лов и сбор­ни­ков, в тече­ние мно­гих лет рабо­тал чле­ном Пре­зи­ди­ума ВАК СССР, чле­ном спец­сек­ций Коми­тета по Ленин­ским пре­миям при Совете Мини­стров СССР, чле­ном Гене­раль­ной ассам­блеи Меж­ду­на­род­ного союза по тео­ре­ти­че­ской и при­клад­ной меха­нике.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин и Юрий Филиппович Голубев

Заслуги Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина в раз­ви­тии науки были отме­чены высо­кими пра­ви­тель­ствен­ными награ­дами. Он награж­дён двумя орде­нами Ленина (1971 г., 1986 г.), четырьмя орде­нами Тру­до­вого Крас­ного Зна­мени (1945 г., 1953 г., 1954 г., 1975 г.), орде­ном Крас­ной Звезды (1944 г.), двумя орде­нами «Знак Почёта» (1940 г., 1961 г.), орде­ном Октябрь­ской рево­лю­ции (1981 г.) и меда­лями.

Почтовый конверт посвящённый 100-летию Алексея Анто­новича Илью­шина

В 1995 году Учё­ный Совет Мос­ков­ского уни­вер­си­тета при­су­дил ему пре­мию им. М.В. Ломо­но­сова I-й сте­пени за цикл работ «Тео­рия упру­го­пла­сти­че­ских про­цес­сов: экс­пе­ри­мен­тально-тео­ре­ти­че­ские иссле­до­ва­ния».

Специальное гашение в честь 100-летия Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина 

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин явля­ется одним из немно­гих про­фес­со­ров МГУ, чье имя при жизни было зане­сено на Золо­тую Доску Почёта Мос­ков­ского уни­вер­си­тета.

Алек­сей Анто­но­вич Илью­шин скон­чался 31 мая 1998 года в городе Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище (участок №2).


P.S. Впервые на АШ о научном подвиге Алексея Антоно­вича Иль­юшина было рассказано в статье «Пушки и снаряды. Вклад одного из ученых в Победу.» в блоге камрада Кот Баюн.

Авторство: 
Копия чужих материалов
Комментарий автора: 

              ВСЯ ЖИЗНЬ - НАУЧНЫЙ ПОИСК

Член-корреспондент РАН, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук Алек­сей ИЛЬЮШИН.

В 1993 году журнал "Наука и жизнь" обратился к своим читателям - ветеранам науки, атомной и космических программ, ко всем, кто строил города, заводы, электростанции, работал на оборону и поднимал страну из руин войны, с просьбой вспомнить о событиях, в которых они участвовали. Ведь любые личные воспоминания, любые свидетельства того, как эти люди жили и трудились в то время, - бесценны. Редакция получила много откликов на это обращение. Некоторые из писем-воспоминаний были нами опубликованы. Предлагаемая статья - ещё одно свидетельство о жизни учёного, отданной своей стране и науке. С самого начала войны учёные работали на оборону, их новейшие достижения незамедлительно применялись для создания вооружений и боеприпасов. (Подробный материал на эту тему был опубликован в "Науке и жизни" № 2, 1968 г.) Решение важнейшей в то время задачи - ликвидировать "снарядный голод" и обеспечить фронт артиллерийскими боеприпасами - взял на себя Институт механики АН СССР. Работу возглавил доктор физико-математических наук, профессор МГУ А. А. Ильюшин. Разработанная им теория расчёта на прочность корпусов осколочно-фугасных снарядов помогла в несколько раз увеличить их производство. Сегодня Алексей Антонович Ильюшин вспоминает свой путь в науке и работу на оборону.

Алексей Антонович Ильюшин/1957 год

Жизнь университетского профессора со стороны кажется размеренной, неторопливой и очень далёкой от тех событий, которые происходят рядом. На самом деле серьёзный научный результат неразрывно связан с частной жизнью исследователя и зависит от той среды, в которой он существует. Об этом я и пытаюсь рассказать, вспоминая некоторые свои наиболее значительные работы по динамике сплошных сред и анализируя обстоятельства, их сопровождающие.

В декабре 1929 года я перевёлся из Казанского университета в Московский на первый курс физико-математического факультета. Первые два года учёбы были отданы напряжённым теоретическим занятиям физикой и математикой, следующие два - изучению специальных дисциплин: аналитической динамики, аэродинамики, гидромеханики, теории упругости, гидравлики, сопротивления материалов, а также лабораторным занятиям и специальным курсам по теории крыла и винта, статике и динамике сооружений, прикладной механике. Была ещё производственная практика, она дала мне звание техника. Так что, уже имея квалификацию станочника по дереву, приобретённую за год работы на производстве до поступления в Казанский университет, пришлось освоить слесарно-кузнечное дело.

Собственно научная и инженерная работа началась для меня весной 1932 года в Секции лётных исследований Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) - главного центра авиационной науки страны, созданного в 1918 году Н.Е. Жуковским.

Здесь изучали тогда динамику одной из наиболее сложных фигур высшего пилотажа - "штопора", его выполнение нередко оканчивалось аварией. Для увеличения числа витков "штопора" в хвостовую и боковые части самолёта У-2 перед полётом добавляли песок. Мне поручили расчётным путём точно определить изменения центровки и моментов инерции самолёта. На решение этой задачи натолкнула статья Н.Е. Жуковского "Колебания маятника о двух степенях свободы". Результатом её осмысления стал метод определения тензора инерции самолёта, основанный на его качании и одновременном кручении на специальных подвесках. В испытаниях участвовали опытные бывалые лётчики и даже руководитель темы Ю.А. Победоносцев - они качались в подвешенной машине во время её подготовки к полёту.

Вскоре меня перевели в отдел особых конструкций. Ими называли тогда автожиры и вертолёты. Я занимался расчётами лопастей несущего винта. Сравнивая данные своих таблиц с опытными, я обнаружил эффекты кориолисовых ускорений, которые очень меня заинтересовали.

В общетеоретическом отделе ЦАГИ под руководством академика С.А. Чаплыгина работали в то время В.В. Голубев, А.И. Некрасов, Л.Н. Сретенский, Н.Е. Кочин, М.А. Лаврентьев. Слушая незабываемые лекции по механике А.И. Некрасова и А.П. Минакова, я увлёкся идеей построить невиданный до той поры аттракцион "Параболоид чудес". Его посетители могли бы в полной мере на себе ощутить воздействие криволинейного поля ускорений, особенно знаменитого "кориолиса".

Внутри шара деревянной конструкции возводится параболоид

Местом для него выбрали Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького. Директор парка Бетти Глан доверила мне, молодому инженеру ЦАГИ, и моему школьному товарищу, технику-строителю А.Я. Эпштейну, проектирование и строительство параболоида.

Летом 1934 года новый аттракцион был построен. Параболоид чудес представлял собой деревянный шар диаметром 10 метров с горизонтально отрезанной верхней частью. Изнутри это был точный параболоид, по верхнему контуру присоединённый к крыше, сделанной в виде конуса. Согласно расчётам, каждый, кто находился внутри параболоида у его верхнего края, ощущал на ногах двойной "собственный вес", говоря языком космонавтов, испытывал коэффициент перегрузки, равный двум (двойное ускорение силы тяжести). Шар окружал кольцевой балкон. Была в нём входная дверь, через неё участники аттракциона (до 10 человек) входили внутрь шара, дверь закрывалась, и он начинал вращаться вокруг вертикальной оси. При скорости 18 оборотов в минуту начинались все "чудеса" криволинейного поля ускорений и относительности: нельзя было понять, где верх, где низ, брошенный мяч летел по спирали, при быстром изменении взгляда кружилась голова. Люди стояли в странных позах, кто на стенах, кто вниз головой на потолке.

В Центральном Парке Культуры и Отдыха им. М. Горького заканчивается строительство невиданно го до той поры аттракциона "Параболоид чудес" конструкции А.А. Ильюшина/1934 год.

Параболоид чудес был прототипом будущего тренажёра  для космонавтов. И всё же невесомость в нём  недостижима, поскольку коэффициент перегрузки может возрастать и убывать, но не ниже нормального, земного притяжения, равного единице. К сожалению, сильно динамически нагружённая деревянная конструкция параболоида постепенно теряла прочность, поэтому ему установили "срок жизни" всего четыре года. После этого аттракцион закрыли, а затем и разобрали.

В 1934 году после защиты диплома я поступил в аспирантуру МГУ и тогда же начал заведовать лабораторией сопротивления материалов, которую вскоре превратил в лабораторию сложных динамических процессов, и занялся созданием первого линейного механического ускорителя в виде пневматического скоростного копра. Этот ускоритель открыл для меня тематику будущих исследований в области больших скоростей и давлений. Одновременно я занялся поиском методов моделирования динамических процессов, включая и проблемы артиллерии.

Свой скоростной копр мы смонтировали прямо в лаборатории, в бывшей парикмахерской МГУ на Моховой. Он представлял собой небольшой воздушный компрессор (давление 10 - 15 атмосфер) с электромотором, задвижкой с быстрым пусковым устройством и трубой диаметром около 20 сантиметров и длиной 1 метр. Внутри трубы двигался полый снаряд, в него помещали испытуемые модели и измерители. Главным элементом была мощная, открыто заделанная в железобетонный фундамент высокопрочная и вязкая броневая плита площадью два квадратных метра и толщиной 30 сантиметров. Вместе с ассистентом С.М. Поповым и слесарем, токарем, фрезеровщиком в одном лице В.М. Рябовым (это был настоящий универсал) мы имитировали на ускорителе падение на землю авиационных бомб и добивались реальных высоких давлений и напряжений, возникающих при их воздействии.

Я больше теоретик, хотя всю жизнь занимался экспериментами. В теории пластичности меня как аэрогидродинамика привлекали в основном большие деформации и общая картина течений среды. В 1936-38 годах я написал и защитил кандидатскую и докторскую диссертации по вязко-пластическим течениям. В этих работах впервые в теорию пластичности были введены термодинамика, уравнения распространения тепла, решались и новые задачи. Свойства вязкопластических материалов экспериментально определялись гидравлическими методами, а свойства твёрдых тел - на нашем пневматическом скоростном копре.

Работа на оборону

Пришла война, и все беды обрушились сразу. Наши войска, отступая и оставляя в тылу у немцев военные базы, технику и боеприпасы, оказались перед "снарядным голодом". Вся артиллерия - полевая, танковая, авиационная, морская - без снарядов становилась бессильной. Таково было положение под Москвой в ноябре - декабре 1941 года.

В это время Государственный Комитет Обороны принял решение срочно увеличить производство артиллерийских снарядов за счёт упрощения технологии их изготовления при безусловном обеспечении безопасности выстрела. Это подписанное Сталиным, требующее неукоснительного исполнения распоряжение, по-видимому, было воспринято в Президиуме АН СССР как поручение металлургам-технологам. Во всяком случае, директор эвакуированного в Татарию Института механики АН СССР Б.Г. Галеркин узнал о нём уже в Казани, и ему казалось, что механики тут ничего сделать не могут.

Мой приезд в Казань в это время был следствием ряда случайностей. 16 октября 1941 года вместе с группой других ученых я выехал из Москвы последним поездом в Ашхабад. Понимая бессмысленность и бесцельность этого путешествия, я выдумывал разные способы возвращения, но движение поездов в сторону Москвы в то время было категорически запрещено. В Перми я "совершенно случайно" оставил поезд и попал на буксирный пароход. На нём путь мой лежал вниз по Каме, вверх по Волге, и вот - я в Казани. В Институте механики АН СССР при первой же встрече с Б.Г. Галеркиным я в деталях узнал содержание распоряжения Комитета Обороны и вплотную занялся этой проблемой.

Уже в ноябре 1941 года я начал исследовать развитие деформационных подходов в теории пластичности. Буквально за два месяца удалось создать фундамент теории малых упругопластических деформаций и доказать, что простейшая деформационная теория пластичности физически достоверна для простых (пропорциональных) нагружений. Необходимо только, чтобы процессы нагружений могли существовать одновременно во всех точках внутри тела. При соблюдении этих условий получаемые расчётные результаты совпадают с опытными, и за правильность расчётов можно ручаться. Это было доказано рядом теорем. Главным же теоретическим итогом этих исследований стало создание так называемого "метода упругих решений конкретных задач".

Все эти общие теоремы и методы были созданы для того, чтобы разобраться в явлениях, происходящих в артиллерийском снаряде при движении по каналу ствола. Они помогли обосновать возможность нового подхода к изготовлению артснарядов и коренным образом изменить, упростить и удешевить их проектирование и расчёт, а главное - производство и военную приёмку. До конца войны мы с С.М. Поповым и сотрудниками кафедры теории упругости МГУ и Института механики АН СССР, где я также заведовал отделом прочности, провели большую научную работу по артиллерийским снарядам.

Чтобы получить представление о расходе артснарядов во время военных действий, достаточно сказать, что значительно больше половины всего производимого в стране чёрного металла идёт не на корпуса танков, самолётов, кораблей и строительные конструкции, а именно на артснаряды.

К началу войны артиллерийский снаряд представлял собой стальной, довольно толстостенный цилиндр со скругленной головной частью и слегка конической донной. Между ними по окружности располагался ведущий поясок, придающий снаряду вращение вокруг оси при движении по нарезам в канале ствола.

Передо мной встала проблема увеличить прочность снарядов при выстреле. Военная приёмка на заводах проверяла тогда снаряды по наибольшей остаточной деформации корпуса. На полигонах снаряды отстреливали по мягким грунтам, собирали и индикаторами измеряли деформацию поверхности рядом с ведущим пояском: если она была меньше 0,25 миллиметра по диаметру, то снаряд считался годным, если нет - отбраковывался. Когда это условие прочности не выполнялось, забраковывалась вся партия, и их было много.

Налицо было явное противоречие: прочность снаряда определялась по остаточной, то есть пластической деформации, возникающей в нём при прохождении ствола, а проектирование и расчёты на прочность велись во всем мире методами теории упругости. Иными словами, мои предшественники не учитывали совместных деформаций ствола и движущегося в нём снаряда.

Отсюда понятен поворот моих научных изысканий от теории пластического течения к созданию теории малых упругопластических деформаций, точнее, к физически достоверной теории пластичности. Новая теория давала в расчётах на прочность надёжные числовые значения основных параметров изделий. В это время нашу и без того "обескровленную" артиллерию настигла ещё одна беда: случались, хотя и нечасто, преждевременные взрывы снарядов в каналах стволов, уничтожающие пушки и обслуживающие их солдатские расчёты.

В результате исследований удалось определить, что такое несущая способность корпуса снаряда и критерий её сохранения, найти теоретически допустимые и остаточные прогибы, рассчитать нормы военной приёмки. Что касается причин преждевременных взрывов снарядов в канале ствола, то были установлены эффект "трещины" - взрыв вследствие образования кольцевой трещины на внутренней поверхности корпуса под пояском и эффект "спички" - воспламенение взрывчатки из-за трения при проталкивании её силами инерции на очень высокой скорости от головной к донной части корпуса.

За годы Великой Отечественной войны советская промышленность боеприпасов произвела 333,3 миллиона снарядов для полевой и корабельной артиллерии

В 1942 году новые методы расчётов, проектирования, технологии производства снарядов и нормы их военной приёмки не только были признаны, но и стали законом. Удалось от трудоёмкого литья и сложных токарно-фрезерных работ перейти к элементарной штамповке снарядов, причём не из дорогостоящей стали, а из пластичного, так называемого сталистого чугуна. Только отмена термообработки давала экономию десятков тысяч тонн топлива.

В 1941-1945 годах советские артиллеристы уничтожили свыше 70 тысяч вражеских танков. На фото: самоходная 152-мм артиллерийская установка. Она стреляла осколочно-фугасными тяжелыми снарядами весом свыше 40 кг и использовалась как противотанковое орудие

Была ликвидирована шлифовка, снизились нормы приёмки. "Снарядный голод" резко пошёл на убыль, вскоре появился даже избыток снарядов. Только тогда у военного командования появилась возможность организовывать крупномасштабные операции типа Сталинградского артиллерийского кольца.

Повороты судьбы

В 1947 году меня пригласили в только что организованный ракетный центр НИИ-88 в подмосковном Калининграде (теперь это ЦНИИМАШ, если можно так сказать, нечто вроде ракетного ЦАГИ) и вскоре назначили заместителем начальника института по науке. Заведующим конструкторским отделом НИИ-88 был тогда С.П. Королёв, членами Совета - М.К. Тихонравов, Ю.Л. Победоносцев...

По примеру ЦАГИ в НИИ-88 началось создание теоретико-экспериментальных отделов динамики прочности и аэродинамики. Я пригласил туда на работу известных профессоров МГУ - Н.Д. Моисеева, Г.Н. Дубошина, Х.А. Рахматулина, В.М. Панферова, А.В. Кармишина, П.Е. Краснушкина и способную молодёжь. Тогда же встал вопрос о том, как быть с аэродинамическими расчётами, точнее, с экспериментальным определением аэродинамических коэффициентов сил и моментов ракет, если нужные для этого сверхзвуковые аэродинамические трубы очень малого диаметра были в то время только в МГУ да ЦАГИ. Начались поиски теоретического решения этой проблемы газодинамическими методами.

В том же 1947 году я сформулировал и доказал закон плоских сечений в аэродинамике больших сверхзвуковых скоростей. Он позволял пространственную задачу представить как плоскую и решать её более простыми и доступными методами. Специально собравшаяся для обсуждения закона комиссия сочла его неправдоподобным. Впрочем, один из членов комиссии - бывший тогда проректором МГУ известный во всем мире математик И.М. Виноградов молчал, да и другой - М.В. Келдыш не спешил с выводом. А Л.И. Седов был ярым противником нового закона и утверждал, что его вообще не может быть. Тем не менее в НИИ-88 закон сразу стали использовать для определения сверхзвуковых аэродинамических коэффициентов, а вскоре он был принят и в ЦАГИ.

Создание научно-исследовательского института, особенно такого, как НИИ-88, - дело непростое и очень ответственное. Меня захлестывало множество организационных вопросов, но это была уже не моя профессия.

Весной 1950 года я ушёл из института и стал ректором Ленинградского университета, а через два года меня назначили заместителем Ю.Б. Харитона в Арзамас-16. Там не было суматохи и организационных хлопот, можно было спокойно заняться наукой. Мы с Н.Н. Боголюбовым и М.А. Лаврентьевым проводили теоретико-экспериментальные работы. После напряжённого дня отдыхали - ходили в театр, в гости друг к другу. Боголюбов был великий знаток и мастер приготовления кофе, Лаврентьев подбирал коньяки, ну а я готовил всевозможные шашлыки. И.В. Курчатов - верховный руководитель всех работ - в наших встречах не участвовал.

За время работы в Арзамасе-16 я вместе с другими руководителями работ по атомным производствам три раза встречался с Л.П. Берия. Помню, он всегда был непреклонен, если речь заходила об удлинении сроков работ: "Сделаете в срок - всем будут награды, не сделаете - тюрьма". Сроки выполнялись. Меня миновали и тюрьма, и награды (за небольшим исключением).

Когда решался вопрос о новом изделии - самой мощной бомбе, - А.Д. Сахаров выступил за термоядерный вариант, я определенно и активно поддерживал его. Ю.Б. Харитон и его сторонники возражали, считая, что необходимой мощности взрыва можно достичь, если увеличить уже существующую атомную бомбу. Но это было неперспективно. Победил вариант Сахарова.

В 1954 году меня избрали директором Института механики АН СССР. (Шесть лет спустя он был переименован в Институт проблем механики - ИПМ АН СССР.) Я вновь занялся совершенствованием пневматического скоростного копра, разрабатывал теорию подобия и моделирования динамических процессов на линейных механических ускорителях. Результатом этой работы стала книга "Механика сплошной среды", выдержавшая с 1965 по 1990 годы несколько изданий.

Алексей Антонович Ильюшин (в центре) беседует со специалистами во время командировки в Японию/1957 год

С помощью копра мы моделировали и имитировали подземные взрывы, по мощности эквивалентные около тысячи тоннам тротила на глубине 100 метров. Был построен ускоритель, дающий 100-кратную перегрузку. Он имел свободно падающий тяжёлый ковш диаметром около 0,8 метра, глубиной 0,6 метра (в натуре - 80 и 60 метров). В ковш можно было, например, насыпать грунт, сделать в нём канал с водой и взорвать детонатор, по мощности в реальных условиях соответствующий тротиловому эквиваленту около 0,3-0,5 тонны. Скоростная съёмка такого взрыва показывала естественное разбегание волн по берегам канала и сдвижку перекрывающего его блока (бетонного моста). Переброска горных пород взрывом имитировалась в ковше вполне достоверно. Этот ускоритель до сих пор используется в Институте горного дела Киргизии для изучения взрывов в ущельях или на склонах гор.

В 1950-е годы в Институте механики впервые были созданы вычислительный центр, новые стенды и лаборатории, в том числе газодинамическая с ударной трубой. Там работали известные учёные: Н.Г. Четаев, В.З. Власов, А.Л. Гольденвейзер, В.В. Соколовский, Б.Н. Юрьев, П.Я. Кочин, Ю.Н. Работнов. Издавался журнал "Прикладная математика и механика" АН СССР, был образован "Инженерный сборник", реорганизованный позже в журнал "Механика твёрдого тела". В институте работал Научный совет Академии Наук СССР по проблемам прочности и пластичности, сыгравший тогда немалую роль в координации научных работ вузов и отраслевых организаций.

В это же время в МГУ на Ленинских горах возводились новые лаборатории Института механики МГУ. Я помогал строить стендовый зал с новыми силовозбудителями, динамическую лабораторию, лабораторию механики полимеров. Словом, в эти восемь лет я оказался сидящим на двух (если не больше) стульях и снова очень уставал, главным образом от организационных дел. Подошли выборы на пост директора Института механики АН СССР на третий срок. Вероятно, они были согласованы, а точнее, предопределены в ЦК КПСС. Несмотря на то, что наметили мою кандидатуру, я категорически отказался быть директором. И не стал им, и был исключён  из "номенклатуры", так как после этого мне уже не предлагали высоких постов.

В 60-е годы я снова оказался на своей кафедре теории упругости МГУ. Начался этап оформления идей, создания теории упруго-пластических процессов, общей математической теории термовязкопластичности и термодинами ки сплошных сред.


Словарик к статье:

Вязкость (внутреннее трение) - свойство текучих тел оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой.

Динамика сплошных сред - раздел механики, посвящённый изучению движения газообразных, жидких и твёрдых деформируемых тел под действием приложенных к ним сил.

Инерция (инертность) - свойство тела сохранять состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, когда действующие на него силы уравновешены или отсутствуют.

Кориолисово (поворотное) ускорение - составляющая полного ускорения, которая проявляется при сложном, включающем вращательное, движении.

Момент инерции - величина, характеризующая распределение масс в теле и являющаяся наряду с массой мерой инертности тела при сложном движении.

Параболоид - незамкнутая поверхность, образованная вращением параболы вокруг своей оси.

Пластичность - свойство материалов твёрдых тел сохранять часть деформации при снятии нагрузок, которые её вызвали.

Тензор инерции  - совокупность моментов инерции масс тела при сложном движении.

Упругость - свойство тел изменять форму и размеры под действием нагрузок и самопроизвольно восстанавливать первоначальную конфигурацию при прекращении внешних воздействий.


 

Комментарии

Аватар пользователя Престарелый Neo

Спасибо. Даже не знал о нем.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Только, и всегда пожалуйста Вам, камрад! Благодаря камраду Кот Баюн и я узнал имя Алексея Антоно­вича Иль­шина, за что ему огромное спасибо. smile455.gif

Аватар пользователя Эксвизитор
Эксвизитор(9 лет 8 месяцев)

  Спасибо! Достойная жизнь и работа была у учёного.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Пожалуйста, камрад! Великий был труженик и учёный, Ваша правда. smile455.gif

Аватар пользователя Эксвизитор
Эксвизитор(9 лет 8 месяцев)

Оффтоп: история старая, но интересная, здесь не нашел.

Летчик Су-35 почти час боролся за жизнь своей машины (ВИДЕО 18+)

Сперва, небольшое пояснение: Метка 18+ стоит в заголовке исключительно из-за того, что на обсуждаемых видео проскакивает мат. Впрочем, его немного и с моей точки зрения он целиком и полностью оправдан, ибо ситуация была из разряда "Полный Пэ".

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Без слов. smile455.gif

Аватар пользователя shinshilo
shinshilo(6 лет 9 месяцев)

Спасибо.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Пожалуйста всегда Вам! Алексею Антоновичу Ильюшину самый низкий благодарный поклон...

Аватар пользователя Волганин1945
Волганин1945(4 года 3 месяца)

Спасибо! Такие люди и вывели СССР в мировые лидеры

Комментарий администрации:  
*** отключен (невменяемое общение) ***
Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Только пожалуйста Вам! Полностью согласен с этим утверждением. smile455.gif

Аватар пользователя Дохлик
Дохлик(10 лет 4 месяца)

Земной поклон.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Вечная наша благодарность...

Аватар пользователя Хара-Хото
Хара-Хото(3 года 5 месяцев)

Спасибо! Напомнили с бОльшим количеством подробностей. Были зубры в то время!

Жду публикаций про Петрянова (фильтры Петрянова) и Ледина (взрывчатка Ледина).

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Пожалуйста! Рад, что оценили положительно, камрад, рассказ о жизни и трудах Алек­сея Анто­но­вича Илью­шина. smile455.gif

Надеюсь тоже, что в моём блоге появятся биографии этих великих учёных. smile9.gif

Аватар пользователя Хара-Хото
Хара-Хото(3 года 5 месяцев)

Слава, кинь мне свой мэйл в личку.  Я пришлю подборку научной литературы по Петрянову.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Хорошо, момент. )

Аватар пользователя Онотолле
Онотолле(10 лет 8 месяцев)

С удовольствием читаю ваши статьи. Горжусь великими людьми строившими и защищавшими великую страну.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Спасибо большое за тёплые слова в мой адрес и поддержку, камрад. Такими людьми, самыми лучшими людьми, не гордиться не возможно. smile455.gif

Аватар пользователя Плужников В.Н.
Плужников В.Н.(7 лет 5 месяцев)

Для иллюстрации (пардон, источник не записал).

2-3 квартал 1942 года.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Спасибо большое за дополнение. smile9.gif!

Аватар пользователя Плужников В.Н.

Обращайтесь :)

У меня, кроме боеприпасов, ВСЕ Постановления ГКО с планами производства вооружения, танков, самолетов и по мелочи, а кое-где с их выполнением (где Берия курировал), посчитаны.

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Так Вам, и карты в руки, надо написать об этом. smile454.gif)

Аватар пользователя Плужников В.Н.

Там только цифры в эксель :(

http://www.rkka.ru/handbook/high/gko.htm

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Ничего! Главное, цифры имеются. Если что, реально обращусь к Вам, за таблицами. smile455.gif

Аватар пользователя Плужников В.Н.

v-y@mail.ru

самый крутой адрес в рунете :)

С уважением, Валерий Николаевич

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Спасибо большое,  Валерий Николаевич! )

Аватар пользователя iwm
iwm(11 лет 11 месяцев)

"В 1942 году новые методы расчётов, проектирования, технологии производства снарядов и нормы их военной приёмки не только были признаны, но и стали законом. Удалось от трудоёмкого литья и сложных токарно-​фрезерных работ перейти к элементарной штамповке снарядов, причём не из дорогостоящей стали, а из пластичного, так называемого сталистого чугуна."

Из таблички чётко видно, когда. 2 квартал 42г. Производство  в два раза. Очуметь. Вот как это в цифрах выглядит...

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Класс! 

Аватар пользователя Balbessed
Balbessed(10 лет 7 месяцев)

Спасибо, не знал про такого учёного smile9.gif

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Только пожалуйста Вам, и смогу ответить, камрад! Ничего страшного, всё знать невозможно. smile455.gif)

Аватар пользователя mastak
mastak(11 лет 11 месяцев)

Очень познавательно !

smile9.gif

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Всё вкратце, но действительно, очень интересный человек. 

Аватар пользователя Vladyan
Vladyan(9 лет 7 месяцев)

Спасибо, весьма интересно.

 

Аватар пользователя Вячеслав Чешский

Пожалуйста Вам! Рад, что понравилось. smile455.gif