2018.06.01. Алексей Захарцев: Танки будут бить током
О создании и успешных испытаниях образцов плазмодинамических установок, предназначенных для метания противоснарядов в системах активной защиты как стационарных, так и движущихся комплексов, «Военно-промышленному курьеру» рассказал член-корреспондент РАН, академик РАРАН Михаил Сильников.
Актуальность создания подобных видов вооружения связана с тем, что существуют объекты, на которых невозможно разместить достаточную массу брони, а активная защита с использованием взрывчатых веществ для отстреливаемых средств исключена по конструктивным или техническим причинам.
В установках применен новый физический принцип генерации энергии для вывода на ответно-встречную траекторию элементов, поражающих атакующие боеприпасы. Для этого используются импульсные электрические разряды (ИЭР) в конденсированной среде.
Особенностями метания поражающих элементов за счет ИЭР являются особая концентрация энергии (от 103 до 105 Джоулей на кубический сантиметр), большая скорость ее выделения в канале разряда и высокое давление газоразрядной плазмы (от 108 до 1010 Паскалей) с температурой от 10 000 до 30 000 градусов по шкале Кельвина.
Для возбуждения ИЭР, как правило, используется либо высоковольтный пробой разрядного промежутка, либо инициирующий проводник, его замыкающий. Во втором случае электрический импульс может создаваться через длинные промежутки. При этом нелинейная направленность разрядного канала в конденсированной среде формируется при относительно небольших напряжениях.
Таким образом, использование электрического разряда становится реальным и перспективным методом активной защиты. Причем, исследования показали, что КПД системы при доработке может быть увеличено в четыре раза. А эффективность плазмодинамических устройств при достаточно разумных затратах энергии на порядок выше, чем у традиционных средств защиты.
Михаил Сильников отмечает прорывный характер проведенных исследований и перспектив их применения при конструировании ВВТ. В настоящее время начинается комплекс ОКР и ОТР по созданию и освоению мелкосерийного производства нескольких модификаций плазмодинамических метательных установок для различных видов охраняемых объектов.
http://www.arms-expo.ru/analytics/novye-razrabotki-/aleksey-zakhartsev-tanki-budut-bit-tokom/

Комментарии
Кто не понял: электрический разряд создается в "гильзе", наполненной чем-то секретным, вместо пороха. Возникают сумашедшие температуры и давления - 10^10 Па = 100 тыс. атмосфер. Пулька выстреливается. Тут не столько проблема с плазмой и прочей лабудой, это 60 лет назад прекрасно проработал основоположник электроразрядных технологий Юткин. Сколько чтоб казенник не разорвало. Импульсы очень короткие, поэтому сомнительны преимущества "плазменных" (на самом деле - электроимпульсных) технологий перед банальным порохом.
С таким же успехом и проблемами можно нитроглицерин применять или иное инициирующее ВВ
Энерговооруженность магнитного поля может значительно превышать удельную химическую энергию порохов. Тем более пороховые заряды в некоторых нишах (пример в материале) морально устарели.
Сомнения следует развеять определив каждого сверчка на свой шесток.
Выше уже написано: не хватает энергии пороха, используй тринитротолуол, или иную современную взрывчатку.
Дело не в количестве энергии, а в скорости её высвобождения. Порох в любом стрелковом оружии не взрывается, а горит, со строго определённой скоростью для каждого вида оружия. И чем больше масса метаемого снаряда, тем ниже скорость горения пороха. Ибо инерцию масс никто не отменял, и если порох будет гореть слишком быстро, то снаряд не успеет начать своё движение по каналу ствола, давление в стволе превысит определённое значение, и произойдёт детонация пороха, он же взрыв.
Единственное исключение - бесствольное оружие. Это, к примеру, та-же ДЗ танка. Там для выстреливания встречного "снаряда" используется имено ВВ, а не порох. Но такой "выстрел" можно осуществлять только по площадям, а в сабже, если я правильно понимаю, идёт речь именно о прицельной стрельбе по летящему снаряду. То-есть точность должна быть, и должна она быть исключительно высокой,