केंद्रीय रसायन विज्ञान और यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। छठा जीआरयू विभाग असैनिक कर्मियों के रिक्त पद

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रेलवे परिवहन के अवशोषण उपकरण TsNII-N6

ड्राफ्ट गियर TsNII-N6 को स्वचालित कप्लर्स से लैस यात्री कारों और यात्री लोकोमोटिव निविदाओं पर स्थापना के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस उपकरण (चित्र 48) में दो हैं स्वतंत्र भाग: वसंत और वसंत-घर्षण, एक इकाई में श्रृंखला में जुड़े। इस संबंध में, तंत्र के शरीर को दो भागों में बांटा गया है: गर्दन 1 और आधार 2।

उपकरण के वसंत-घर्षण भाग में एक हेक्सागोनल गर्दन 1, तीन घर्षण वेज 3, एक दबाव शंकु 4, एक वॉशर 5, एक बाहरी 6 और एक आंतरिक 7 स्प्रिंग्स होते हैं। तंत्र के ये हिस्से ड्राफ्ट गियर Sh-1-T के समान प्रकार के होते हैं और बाद वाले से केवल घर्षण वेजेज की कम लंबाई और दबाव शंकु की ऊंचाई के साथ-साथ आधे हिस्से में भिन्न होते हैं। स्प्रिंग्स के काम करने वाले कॉइल की संख्या।

वसंत भाग में आधार 2, एक केंद्रीय वसंत 8, चार बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स 9, चार छोटे कोने वाले स्प्रिंग्स 10 और चार छड़ 11 होते हैं। वसंत 8 वसंत 6 के समान आकार का होता है, और बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स 9 - के साथ वसंत 7. छोटे कोने वाले स्प्रिंग्स 10 बड़े स्प्रिंग्स 9 से केवल कम संख्या में काम करने वाले घुमावों में भिन्न होते हैं।

बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स 9 गर्दन के निचे में स्थित हैं, और छोटे 10 - बेस निचे में। छड़ें 11 कोने के अंदर चलती हैं 9 और 10 स्प्रिंग्स, उन्हें आधार के छिद्रों में स्थित एक मध्यम मोटे हिस्से से अलग करती हैं।

गर्दन के कोने के निचे में बेलनाकार लग्स होते हैं जिन पर बड़े कोने वाले स्प्रिंग 9 लगाए जाते हैं।

ड्राफ्ट गियर के दोनों हिस्सों को नट 13 के साथ बोल्ट 12 द्वारा कड़ा किया जाता है। बोल्ट 14 पर एक सहायक स्प्रिंग लगाया जाता है। कसने वाला बोल्ट ड्राफ्ट गियर Ш-I-T के बोल्ट के समान होता है।

उपकरण को निम्नलिखित क्रम में इकट्ठा किया गया है (चित्र 49)। एक कसने वाले बोल्ट को नीचे की तरफ से एक सहायक स्प्रिंग के साथ आधार में डाला जाता है। केंद्रीय वसंत को आधार के सॉकेट में रखा जाता है, और छोटे कोने वाले स्प्रिंग्स को किनारे से निचे में डाला जाता है। उसके बाद, छड़ को आधार के कोने के छेद में डाला जाता है, जिसके सिरे छोटे कोने के स्प्रिंग्स के अंदर जाते हैं। रॉड के उभरे हुए हिस्सों पर? बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स लगाए गए हैं।

फिर गर्दन को रखा जाता है ताकि कोनों पर स्थित इसके बेलनाकार प्रोट्रूशियंस बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स के अंदर प्रवेश करें, और नीचे केंद्रीय वसंत के शीर्ष पर टिकी हुई है। एक बाहरी स्प्रिंग और एक आंतरिक स्प्रिंग को गर्दन में डाला जाता है, जिसके बाद एक वॉशर, तीन घर्षण वेज और एक प्रेशर कोन रखा जाता है। 1 कसने वाले बोल्ट के अंत में अखरोट को पेंच करने से डिवाइस की असेंबली समाप्त हो जाती है। कसने वाले बोल्ट नट को तब स्थापित किया जाता है जब प्रेस के नीचे संपीड़ित उपकरण की लंबाई 568-575 मिमी तक पहुंच जाती है।

कसने वाले बोल्ट पर नट को पेंच करने की सुविधा के लिए, बोल्ट सिर के नीचे 60 मिमी ऊंचा शिम लगाने की सिफारिश की जाती है, ताकि जब डिवाइस प्रेस के नीचे संकुचित हो, तो सहायक वसंत पहले संकुचित हो।

नट को कसने वाले बोल्ट पर रखने और हेडफ्रेम के नीचे डिवाइस की जांच करने के बाद, नट के ऊपर बोल्ट का अंत उसी तरह से थोड़ा सा रिवेट किया जाता है जैसे यह -I-T डिवाइस के लिए किया जाता है।

अंजीर। 48. यात्री ड्राफ्ट गियर TsNII-N6

प्रेस के तहत उपकरण को डिसाइड किया गया है। भागों को उल्टे क्रम में हटा दिया जाता है।

कार्गो वाहनों के मामले में घर्षण वेजेज, दबाव शंकु और गले की आंतरिक सतह का स्नेहन निषिद्ध है।

गाड़ी पर रखते समय TsNII-N6 तंत्र की लंबाई को छोटा करने के लिए कसने वाले बोल्ट नट के नीचे एक अस्तर लगाने से मना किया जाता है, जैसा कि कार्गो ड्राफ्ट गियर के साथ किया जाता है।

बोल्ट नट के नीचे से ऐसा अस्तर बाहर नहीं गिर सकता है, क्योंकि यह हमेशा कसने वाले बोल्ट पर स्थित सहायक वसंत द्वारा जकड़ा रहता है। कार पर रखने से पहले तंत्र को छोटा करना एक क्लैंप के साथ कर्षण क्लैंप में संपीड़ित करके किया जाता है।

जब विधानसभा के दौरान प्रेस के नीचे उपकरण को संकुचित किया जाता है, तो स्प्रिंग्स के पूर्व-कसने के कारण इसकी लंबाई 20 मिमी कम हो जाती है। प्रेस के तहत तंत्र के पहले पूर्ण संपीड़न के बाद, इस कसने को तंत्र के दोनों हिस्सों के स्प्रिंग्स के बीच उनकी कठोरता के अनुसार वितरित किया जाता है, और शक्तिशाली वसंत भाग का विक्षेपण 8.5 मिमी है, और घर्षण भाग के कमजोर स्प्रिंग्स 11.5 मिमी है।

अंजीर। 49. ड्राफ्ट गियर TsNII-N6 . का असेंबली क्रम

एक सहायक वसंत की अनुपस्थिति में, वसंत भाग के प्रारंभिक प्रतिरोध के बराबर तंत्र का पूर्व-कसने वाला बल 2.5 टन होगा। सहायक वसंत के लिए धन्यवाद, उपकरण का प्रारंभिक प्रतिरोध घटकर 1.6 टन हो जाता है, जो ट्रेन की सुगम शुरुआत में योगदान देता है। यह इस तथ्य के कारण है कि एक अनलोड किए गए उपकरण में पूरी तरह से संपीड़ित सहायक वसंत, 0.9 टी के बल के साथ विस्तार करता है और साथ ही वसंत भाग का विरोध करता है जो तंत्र के संपीड़न का प्रतिरोध करता है।

इसके अलावा, उपकरण के 20 मिमी पूर्व-तनाव के साथ सहायक वसंत का 24 मिमी विक्षेपण, सभी विनिर्माण सहनशीलता को कवर करने और भागों को पहनने के लिए पर्याप्त मार्जिन है।

घर्षण भाग में स्प्रिंग्स में लगभग 3 टन का पूर्व-कसने वाला बल होता है, जिसके परिणामस्वरूप घर्षण की गति तब शुरू होती है जब उपकरण पर भार 12 टन से अधिक होता है (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि घर्षण बल बढ़ जाता है) स्प्रिंग्स का प्रतिरोध चार गुना)।

अवशोषक उपकरण TsNII-N6 निम्नानुसार कार्य करता है।

जब दबाव शंकु के अंत या उपकरण के आधार पर एक भार लगाया जाता है, तो केंद्रीय वसंत 8 (चित्र 48 देखें) और वसंत भाग के चार बड़े कोने वाले स्प्रिंग्स 9 पहले एक साथ संकुचित होते हैं। उसी समय, सहायक वसंत प्रकट होना शुरू हो जाता है।

स्प्रिंग्स 8 और 9 को 23 मिमी तक संकुचित करने के बाद, बेलनाकार प्रोट्रूशियंस - गर्दनें छड़ के सिरों को छूती हैं और उन्हें आधार की ओर ले जाती हैं। छड़ के गाढ़े स्थानों के कंधों को दबाने से छोटे कोणीय स्प्रिंग्स 10 सिकुड़ने लगते हैं।

वसंत भाग के सभी नौ झरनों का आगे संपीड़न तब तक जारी रहता है जब तक कि गर्दन का निचला भाग आधार के अंत के विरुद्ध न हो जाए। इस समय, तंत्र के वसंत भाग का संपीड़न प्रतिरोध 28.5 टन तक पहुंच जाता है।

हालांकि, इससे पहले कि गर्दन आधार पर टिकी हो, उपकरण का स्प्रिंग-घर्षण भाग ऑपरेशन में आ जाता है, जिसमें 12 टन का प्रारंभिक संपीड़न प्रतिरोध होता है। यह लगभग एक साथ छोटे कोणीय स्प्रिंग्स के संपीड़न की शुरुआत के साथ होता है, क्योंकि फिलहाल छड़ 11 के साथ गर्दन के बेलनाकार स्टॉप के संपर्क में, प्रतिरोध तंत्र का वसंत भाग 12.5 टन के बराबर है। पहले क्या संपीड़ित करना शुरू हो जाएगा - तंत्र का वसंत-घर्षण भाग या वसंत 10 - पर निर्भर करता है घर्षण भागों के घर्षण गुणांक का मान।

उपकरण के संचालन में स्प्रिंग-घर्षण भाग का समावेश बिना किसी झटके के होता है, जिसके बाद तंत्र का प्रतिरोध सुचारू रूप से बढ़ता रहता है, लेकिन थोड़ी अधिक कठोरता के साथ।

इस तथ्य के कारण कि वसंत भाग का अंतिम प्रतिरोध तंत्र के घर्षण भागों को चलाने वाले बल की तुलना में दो गुना अधिक है, एक वसंत भाग के संचालन से एक सुचारू संक्रमण एक साथ काम करनादोनों भाग

यहां तक ​​कि पुर्जों पर सभी प्रतिकूल विनिर्माण सहिष्णुता और घर्षण के गुणांक में भिन्नता के साथ भी।

गर्दन आधार पर टिकी हुई है, उपकरण के वसंत भाग का संपीड़न बंद हो जाता है और केवल एक वसंत-घर्षण भाग काम करना जारी रखता है। यह भी प्रयास में एक छलांग के बिना होता है, लेकिन
तंत्र की कठोरता और बढ़ जाती है। उपकरण के स्प्रिंग-घर्षण भाग का संपीड़न समाप्त हो जाता है जब दबाव शंकु की अंतिम सतह गर्दन के किनारे से फ्लश हो जाती है। इस समय तक तंत्र का अंतिम प्रतिरोध 46.4 टन तक पहुंच जाता है।

इसके किसी भी संपीड़न के लिए उपकरण का प्रतिरोध काफी हद तक घर्षण भागों की कामकाजी सतहों पर घर्षण के गुणांक के मूल्य पर निर्भर करता है, साथ ही साथ इन भागों के झुकाव वाले विमानों के कोणों में परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। विनिर्माण सहिष्णुता।

जब उपकरण ठीक हो जाता है, तो बल की कार्रवाई की समाप्ति के बाद, पहले केवल वसंत भाग को 21 मिमी तक सीधा किया जाता है, फिर सभी स्प्रिंग्स के अंत तक एक साथ सीधा होता है, सहायक को छोड़कर, जो कि मुक्त है संकुचित उपकरण। डिवाइस के 46 मिमी तक फैलने के बाद, सहायक वसंत संकुचित होना शुरू हो जाता है और पुनरावृत्ति के अंत तक यह फिर से पूरी तरह से संकुचित (24 मिमी तक) हो जाता है।

अंजीर। 50 उपकरण के संचालन का एक सैद्धांतिक आरेख दिखाता है, अर्थात, संपीड़न के साथ प्रतिरोध में वृद्धि, 0.25 के घर्षण गुणांक की धारणा पर बनाया गया है।

वसंत भाग की उपस्थिति, जिसमें संपीड़न की शुरुआत में कम प्रतिरोध होता है और अंत में उच्च होता है (यात्री लोकोमोटिव के ट्रैक्टिव बल से अधिक), अच्छी तरह से सुचारू संचालन सुनिश्चित करता है

केंद्रीय रसायन विज्ञान और यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
(TsNIIHM)
पूर्व नाम एनआईआई-6
स्थापित
निर्देशक बोबकोव एस.ए.
स्नातकोत्तर अध्ययन यहां है
स्थान रूस रूस, मास्को
वैधानिक पता अनुसूचित जनजाति। नागातिंस्काया, 16ए
स्थल cniihm.ru
पुरस्कार

संघीय राज्य एकात्मक उद्यम "रसायन विज्ञान और यांत्रिकी के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान"- रूस में पहले शोध संगठनों में से एक, रक्षा के क्षेत्र में काम करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा, मुख्य उद्योगों के लिए दोहरे और नागरिक उद्देश्यों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का विकास करता है।

कहानी

संगठन की स्थापना 1894 में हुई थी। इसकी खोज सीधे रूसी साम्राज्य के बारूद उद्योग के गठन से संबंधित है। संस्थान का आधार ओखता गनपाउडर फैक्ट्री की केंद्रीय कारखाना प्रयोगशाला थी।

1931 में, इसे एक वैज्ञानिक संगठन में बदल दिया गया - भारी उद्योग के लिए USSR पीपुल्स कमिश्रिएट का सैन्य रासायनिक अनुसंधान संस्थान (VKhNII) और मास्को में स्थानांतरित कर दिया गया, कोलोमेन्सकोय गांव के आसपास के क्षेत्र में (पूर्व तोपखाने रेंज के पास के क्षेत्र में) नागातिंस्कॉय हाईवे)।

1937 में, VKhNII का नाम बदलकर USSR पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ एम्युनिशन का रिसर्च इंस्टीट्यूट नंबर 6 (NII-6) कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत में NII-6 ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह संस्थान यूएसएसआर में एकमात्र वैज्ञानिक संगठन था जो बारूद के उत्पादन के विकास और विकास में लगा हुआ था, विस्फोटकों, सोवियत सेना को हथियार देने के लिए गोला-बारूद और दीक्षा के साधनों को लैस करने के लिए आतिशबाज़ी और आग लगाने वाले साधन। आकार-चार्ज प्रोजेक्टाइल और हथगोले के उद्योग द्वारा विकास और औद्योगीकरण में एनआईआई -6 के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की एक बड़ी योग्यता, उनके लिए नई विस्फोटक रचनाएं, पौराणिक "कत्युशा" के लिए आरोपों का उत्पादन, टैंक-विरोधी हथगोले के साथ एक आग लगाने वाला मिश्रण।

वी युद्ध के बाद का समयसंस्थान से संबंधित अनुसंधान के नए क्षेत्रों को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा था राकेट्रीऔर अंतरिक्ष अन्वेषण। 1950 के दशक की शुरुआत में, उद्योग में पहली बार, समग्र रॉकेट ठोस ईंधन पर अनुसंधान और विकास कार्य, ठोस-प्रणोदक रॉकेटों के लिए चार्ज में प्रसंस्करण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां एनआईआई -6 में शुरू हुईं। संस्थान बनाया बड़ी संख्याबैरल के लिए मूल डिजाइन के पाउडर और ठोस प्रणोदक प्रभार तोपखाने प्रणालीऔर सामरिक मिसाइल बलों सहित विभिन्न वर्गों की मिसाइलें।

संस्थान द्वारा विकसित लड़ाकू इकाइयाँ कई वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा मिसाइलों से लैस हैं, न केवल सफलतापूर्वक राज्य परीक्षण पास कर रही हैं, बल्कि विश्व प्रसिद्ध मिसाइलों सहित कई देशों में अत्यधिक अनुशंसित हैं। आधुनिक प्रणालीएस-300.

1969 में, NII-6 को केंद्रीय रसायन विज्ञान और यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में पुनर्गठित किया गया था - गोला-बारूद और विशेष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थान।

2005 से, संस्थान बैलेंस शीट पर है

सोकोलोव ए.आई. की कमान की अवधि। NII-4 निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण परिणामों से जुड़ा है अंतरमहाद्वीपीय मिसाइलें कई तरह काऔर, विशेष रूप से, सफलता सोवियत संघअंतरिक्ष गतिविधियों में।

पिछली शताब्दी के 50 के दशक में प्राथमिक कार्य, निश्चित रूप से, परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण था। लगभग आईसीबीएम पर काम के समानांतर, कर्नल एम.के. Tikhonravova बनाने के लिए अनुसंधान में लगे हुए थे कृत्रिम उपग्रहधरती।

उस समय तक कर्नल मिखाइल क्लावडिविच तिखोनरावोव पहले से ही एक प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक, एस.पी. जेट प्रणोदन (जीआईआरडी) के अध्ययन के लिए समूह में कोरोलेव। उनकी परियोजना के अनुसार, सोवियत संघ में पहला GIRD-09 तरल-प्रणोदक रॉकेट बनाया गया था और 17 अगस्त, 1933 को मास्को के पास नखबिनो परीक्षण स्थल पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

मिखाइल क्लावडिविच तिखोनरावोव ने 1944-1945 में जर्मनी में जर्मन FAU-2 रॉकेट का अध्ययन करने के बाद, ए.आई. की पहल पर। सोकोलोव को 1946 में हमारे संस्थान में इस क्षेत्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था (अर्थात, विशेष रूप से संस्थान के उप प्रमुख) निर्देशित तरल-प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की समस्याओं से निपटने के लिए।

संस्थान में शामिल होने से पहले, मिखाइल क्लावडिविच ने RNII के अपने सहयोगियों के साथ VR-190 परियोजना पर काम किया। यह पहला शानदार कदम था स्थान... परियोजना का सार यह था कि संशोधित एफएयू -2 रॉकेट पर वारहेड के बजाय दो लोगों को एक विशेष दबाव वाले कॉकपिट में रखने का प्रस्ताव था।

दो सौ किलोमीटर की ऊँचाई तक पहुँचने वाले सीलबंद केबिन को रॉकेट से अलग किया जाना चाहिए और पैराशूट द्वारा उतारा जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए, स्ट्रैटोनॉट्स को भारहीनता की स्थिति का अनुभव करना पड़ा, जो बहुत दिलचस्प है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दबाव, तापमान को मापना और अंततः सिद्धांतकारों के लंबे समय से विवाद को समाप्त करना संभव था कि समताप मंडल कैसे काम करता है।

माप के साथ VR-190 परियोजना को स्वीकार करना आज, उसकी प्रशंसा नहीं करना असंभव है! बेशक, 1945 में, बहुत कुछ सरल तरीके से समझा गया था, भोले-भाले फैसले हैं, लेकिन इसके साथ ही अद्भुत खुलासे हैं जो कई साल बाद ही महसूस किए गए, पहले से ही अंतरिक्ष युग में। कॉकपिट को रॉकेट से अलग किया गया था, जब विस्फोटकों से भरे हुए कनेक्टिंग बोल्ट, तथाकथित विस्फोटक बोल्ट, को विस्फोट कर दिया गया था, और पैराशूट द्वारा उतारा गया था, फिर सॉफ्ट-लैंडिंग इंजन का उपयोग करके उतरा। यह सब तब पहले से ही किया गया था अंतरिक्ष यान, यहां तक ​​कि जांच बार भी शामिल है, जो लैंडिंग पर नीचे की ओर बढ़ा और, मुश्किल से जमीन को छूते हुए, लैंडिंग इंजन को चालू कर दिया। केबिन में ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी सोचा गया था। संक्षेप में, यह उन परियोजनाओं में से एक थी जो स्पष्ट रूप से अपने समय से आगे थी।

मिखाइल क्लावडिविच ने सर्गेई पावलोविच कोरोलेव को परियोजना के बारे में बताया, जो इन प्रस्तावों से खुश थे। 1946 में, उन्होंने अपना विचार उड्डयन उद्योग मंत्रालय के बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया। विचार स्वीकृत हुआ, लेकिन शुरू हुआ शीत युद्ध, हमें लड़ाकू मिसाइलों की जरूरत थी।

तिखोनरावोव एम.के. यह समझ में आया कि कृत्रिम उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए पहले अंतरिक्ष वेग तक पहुंचना आवश्यक है, इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि, शक्तिशाली रॉकेट... उन वर्षों में, प्रसिद्ध अग्रानुक्रम योजना के अनुसार इस तरह के रॉकेट बनाने की समस्या - दूसरे और बाद के चरणों के इंजनों के क्रमिक लॉन्च के साथ, मौजूदा तकनीकी स्तर पर हल नहीं किया जा सका, और तरीकों की खोज जारी रही ...

1949 में, मिखाइल क्लावडिविच तिखोनरावोव ने के.ई. Tsiolkovsky के बारे में " रॉकेट ट्रेन", पहले प्राप्त करने की तकनीकी व्यवहार्यता के बारे में वैज्ञानिक रूप से आधारित निष्कर्ष पर आता है अंतरिक्ष गतिपहले से बनाई गई एकल-चरण मिसाइलों की मदद से, "पैकेज" में इकट्ठी की गई। यह निष्कर्ष एक विशाल . से पहले था अनुसंधान 1947-1949 में अनुसंधान संस्थान -4 एमओ के कर्मचारियों के एक समूह द्वारा उनके नेतृत्व में आयोजित किया गया था, जिसमें संस्थान के प्रतिभाशाली युवा शोधकर्ता शामिल थे, जो मिखाइल क्लावडिविच (इगोर मेरीनोविच यात्सुन्स्की, ग्लीब यूरीविच मैक्सिमोव, ओलेग विक्टरोविच गुरको) के विचारों से मोहित थे। इगोर कोन्स्टेंटिनोविच बाज़िनोव, अनातोली विक्टरोविच ब्रायकोव, कॉन्स्टेंटिन पेट्रोविच फ़ोकटिस्टोव और कई अन्य सहयोगी)। वह और उसके समूह के पांच सदस्य लेनिन पुरस्कार विजेता बने।

काम के दौरान, यह साबित हो गया कि लगभग 1000 किलोमीटर की उड़ान रेंज वाले सिंगल-स्टेज रॉकेटों के "पैकेज" वाले रॉकेट की मदद से, बहुत अधिक उड़ान का रॉकेट बनाना संभव है इसकी मदद से एक कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करें और प्रक्षेपित करें। उस समय, सर्गेई पावलोविच कोरोलेव के नेतृत्व में विकसित R-3 रॉकेट को समग्र रॉकेट का मूल संस्करण माना जाता था।

मिखाइल क्लावडिविच ने एस.पी. परिणामों से परिचित होने के लिए कोरोलेव। सर्गेई पावलोविच संस्थान में आए, गणना, रेखांकन का विश्लेषण किया और शाब्दिक रूप से "पैकेज" के विचार को "समझ" लिया। वह 1948 था - उसका R-1 रॉकेट अभी तक उड़ा भी नहीं था, और वह तुरंत इस योजना की क्रांतिकारी प्रकृति को समझ गया। उन्होंने इन परिणामों को वैज्ञानिक समुदाय को रिपोर्ट करने के लिए मिखाइल क्लावडिविच को आमंत्रित किया।

इस काम के परिणाम कर्नल-इंजीनियर एम.के. तिखोनराव द्वारा संस्थान के वैज्ञानिक और तकनीकी परिषद में और फिर 14 जुलाई, 1948 को आर्टिलरी साइंसेज अकादमी के एक वैज्ञानिक सत्र में रिपोर्ट किए गए थे। दुर्भाग्य से, इस भाषण में भाग लेने वाले दर्शकों का स्वागत, इसे हल्के ढंग से, संदेह के साथ करने के लिए किया गया था। बस इतना ही कि वह एक बार फिर अपने समय से आगे थे। कुछ दिनों बाद, एम.के. तिखोनरावोव को पद से हटा दिया गया, और उनके समूह को एक अलग विषय पर फिर से सौंपा गया।

एनटीएस के सभी सदस्यों और शिक्षाविदों में से केवल एस.पी. कोरोलेव ने "मिसाइल पैकेज" के विचार की संभावनाओं की अत्यधिक सराहना की और, 16 दिसंबर, 1949 को, अपने मित्र का समर्थन करने के लिए, उन्होंने NII-4 को R&D के लिए एक तकनीकी असाइनमेंट भेजा: "निर्माण की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता की जांच "पैकेज" प्रकार की लंबी दूरी की मिश्रित मिसाइलें।

एमके तिखोनरावोव के समूह द्वारा किए गए शोध के परिणाम एनआईआई -4 एमओ की तीन मुख्य रिपोर्टों में प्रस्तुत किए गए थे: "लंबी दूरी की समग्र मिसाइल बनाने की संभावना और व्यवहार्यता का अध्ययन" (1950), "के सिद्धांत का अध्ययन" लंबी फायरिंग रेंज हासिल करने के लिए मिसाइल पैकेज" (1951), "च्वाइस इष्टतम विकल्पलंबी दूरी की मिसाइलें ”(1952)।

इन अध्ययनों के आधार पर 1951 में एक पैकेट योजना के प्रायोगिक रॉकेट का एक प्रोजेक्ट विकसित किया गया और OKB-1 को भेजा गया। परियोजना की सामग्री पर विचार किया गया प्रारुप सुविधायेकई एकल-चरण रॉकेटों से युक्त एक समग्र रॉकेट, इसके मापदंडों के अनुकूलन के लिए एक पद्धति प्रस्तुत की जाती है। प्रक्षेपण, उड़ान स्थिरता, चरणों के पृथक्करण के मुद्दों पर भी विचार किया जाता है। परियोजना में एक कृत्रिम उपग्रह बनाने, इसे कक्षा में लॉन्च करने और इसे पृथ्वी पर कम करने की समस्याओं के लिए समर्पित एक खंड भी शामिल था। "बैच स्कीम" पर अंतिम निर्णय को और अधिक पुष्ट करने के लिए, 1950 के अंत में, एस.पी. कोरोलेव ने अनुप्रयुक्त गणित संस्थान को इसी तरह के अध्ययन का आदेश दिया। एक। स्टेक्लोव, जिसका नेतृत्व मस्टीस्लाव वसेवोलोडोविच केल्डीश ने किया था। 1951 में चर्चा करते समय एम.के. तिखोनरावोवा और समानांतर में एम.वी. Keldysh ने विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों का उपयोग करके दो स्वतंत्र संगठनों द्वारा प्राप्त मुख्य परिणामों की संगति का पता लगाया। इससे किए गए अध्ययनों की विश्वसनीयता और शुद्धता की पुष्टि हुई।

1953 में, एम.के. तिखोनरावोव, "पैकेज" के विचार को एस.पी. कोरोलेव इंटरकांटिनेंटल के तकनीकी डिजाइन के आधार के रूप में बैलिस्टिक मिसाइल R-7 8-10 हजार किमी की उड़ान रेंज के साथ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय तक देश की रॉकेटरी में सबसे हालिया उपलब्धि 1200 किमी की उड़ान रेंज वाली मिसाइल थी, और 3000 किमी की उड़ान रेंज के साथ R-3 रॉकेट बनाने का काम चल रहा था। इसलिए, यह कोई संयोग नहीं है कि कई "पैकेज" की व्यवहार्यता और पहले अंतरिक्ष वेग की उपलब्धि में विश्वास नहीं करते थे। इसमें बहुत काम और संघर्ष करना पड़ा एम.के. Tikhonravov पैकेट योजना की दक्षता और संभावनाओं को साबित करने के साथ-साथ कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह बनाने और लॉन्च करने की संभावना को साबित करने के लिए। सामने रखे गए विचारों का क्रियान्वयन और प्राप्त परिणामों को एस.पी. रानी।

एस.पी. कोरोलेव ने साहसपूर्वक एक उचित और इसलिए आवश्यक जोखिम उठाया। एक वैज्ञानिक और इंजीनियर की विशाल ऊर्जा और सरल अंतर्ज्ञान रखने वाले, समय के हुक्म से उन्हें कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए बुलाया गया था। यूएसएसआर और रक्षा परिषद के मंत्रिपरिषद की एक बैठक में, जहां उस समय एक शानदार परियोजना के भाग्य का सवाल तय किया गया था, उन्होंने यूएसएसआर के उप रक्षा मंत्री मिट्रोफान इवानोविच नेडेलिन के साथ मिलकर कामयाबी हासिल की इस परियोजना की वास्तविकता के बारे में सरकार को समझाने के लिए। इस प्रकार दुनिया के पहले ICBM के निर्माण पर कलाकारों की टीमों का काम शुरू हुआ।

16 सितंबर, 1953 NII-4 MO को OKB-1 से प्रदर्शन करने का आदेश प्राप्त हुआ वैज्ञानिक विषय: "एक कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह के निर्माण पर अनुसंधान।" यह सोवियत संघ में उपग्रहों को समर्पित पहली शोध परियोजना थी। 1954 में एम.के. तिखोनरावोव ने एक नोट तैयार किया: "एक कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह बनाने की संभावना और आवश्यकता पर।"

26 मई, 1954 एस.पी. कोरोलेव ने आर -7 रॉकेट और एईएस के निर्माण से संबंधित मुद्दों के एक सेट पर सरकार को एक रिपोर्ट तैयार की, जहां उन्होंने कृत्रिम पृथ्वी उपग्रह पर एमके तिखोनराव द्वारा एक नोट संलग्न किया। उसी समय, 1954 में, R-7 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के विकास, निर्माण और परीक्षण पर ऐतिहासिक सरकारी डिक्री को अपनाया गया था।

कार्य तेज गति से किया गया। विकासशील में मिसाइल परिसर 200 से अधिक अनुसंधान संस्थानों, डिजाइन ब्यूरो और कारखानों, 25 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। R-7 ICBM का प्रारंभिक डिजाइन 24 जुलाई, 1954 को पूरा हुआ और 20 नवंबर, 1954 को इसे USSR मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया गया। दो साल नौ महीने के बाद, दो के बाद असफल प्रयास 21 अगस्त 1957 को दुनिया की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल R-7 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। तकनीकी क्षमताकृत्रिम पृथ्वी उपग्रह का प्रक्षेपण एक वास्तविकता बन गया है।

संस्थान ने एक TASS रिपोर्ट विकसित की, जिसे प्रावदा अखबार में प्रकाशित किया गया था। यूएसए में, उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया - "यूएसएसआर जानबूझकर गलत सूचना दे रहा है, वास्तव में वे हमसे पिछड़ रहे हैं।"

फरवरी-मार्च 1956 में केबी एनआईआई-88 (ओकेबी-1) में एस.पी. कोरोलेव और हमारे संस्थान के कर्मचारियों की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ, तकनीकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान और पहले उपग्रहों का डिजाइन शुरू हुआ। पहले उपग्रह के मसौदा डिजाइन की आधिकारिक रक्षा पर, एस.पी. कोरोलेव ने विशेष रूप से कहा: "एम.के. तिखोनराव और उनके समूह के पहले कार्यों और कृत्रिम उपग्रह के मसौदा डिजाइन में उनकी भागीदारी को विशेष रूप से नोट किया जाना चाहिए।"

अक्टूबर 1956 में, एस.पी. के अनुरोध पर। कोरोलेवा एम.के. कई कर्मचारियों के साथ तिखोनरावोव को NII-4 MO से OKB-1 में स्थानांतरित कर दिया गया था। वहां उन्होंने उपग्रहों के डिजाइन के लिए पहले बनाए गए विभाग नंबर 9 का नेतृत्व किया। इसके बाद, इस विभाग के आठ युवा डिजाइन इंजीनियर: फेओकिस्तोव, कुबासोव, अलेक्जेंड्रोव, सेवस्त्यानोव, ग्रीको और अन्य अंतरिक्ष यात्री पायलट बन गए।

आर -7 रॉकेट और उपग्रह के निर्माण पर काम के समानांतर, नियंत्रण की समस्या को हल करना, रॉकेट और उपग्रह की उड़ान की निगरानी करना और उनके आंदोलन के मापदंडों को मापना आवश्यक था। एनआईआई -4 एमओ का एक विशेष योगदान बहुभुज मापने वाले परिसर (पीआईके) और एक जमीन आधारित स्वचालित कमांड और मापन परिसर (केआईके) के निर्माण में किया गया था।

12 अप्रैल, 1955 को, NIIP-5 MO (आज यह बैकोनूर कोस्मोड्रोम है) के निर्माण पर सरकारी डिक्री द्वारा, NII-4 को बहुभुज मापने वाले परिसर की परियोजना के विकास के लिए प्रमुख संगठन द्वारा निर्धारित किया गया था। (PIK के निर्माण पर सामान्य मार्गदर्शन संस्थान के प्रमुख A.I.Sokolov और उनके deputies G.A.Tyulin और Yu.A. Mozzhorin द्वारा किया गया था)। परियोजना ने प्रक्षेपवक्र मापने वाले उपकरणों, टेलीमेट्री, सीईबी और संचार की संरचना और प्लेसमेंट को निर्धारित किया, मिसाइल आंदोलन के मापदंडों को निर्धारित करने की सटीकता का आकलन किया और सभी के लिए टीटीजेड विकसित किया। घटक हिस्सेशिखर। PIK परियोजना कम से कम संभव समय में विकसित हुई, उपकरणों के विकास और निर्माण पर कड़ी मेहनत ने 1956 में पहले से ही स्थापना और कमीशनिंग कार्य शुरू करने की अनुमति दी। 1957 की शुरुआत में, PIK को चालू कर दिया गया था (इस काम के मुख्य कलाकार P.A. Agadzhanov, V.T.Dolgov, G.I. लेविन, E.V.

3 सितंबर, 1956 के यूएसएसआर के मंत्रिपरिषद के एक फरमान से, एनआईआई -4 एमओ को आवश्यक सहयोग के कनेक्शन के साथ उपग्रह प्रक्षेपण के लिए एक कमांड-मापने वाले परिसर और बैलिस्टिक समर्थन के निर्माण के लिए प्रमुख संगठन के रूप में नामित किया गया था। क्रियान्वित करने वाले संगठन। सहयोग में शामिल हैं एक बड़ी संख्या कीडिजाइन ब्यूरो, अनुसंधान संस्थान और कारखाने। की एक संख्या औद्योगिक संगठन, साथ ही यूएसएसआर के विज्ञान अकादमी के संस्थान।

रक्षा मंत्रालय को नए, असामान्य कार्यों को सौंपने का निर्णय तब सोवियत संघ के यूएसएसआर मार्शल के रक्षा मंत्री जॉर्जी कोन्स्टेंटिनोविच ज़ुकोव द्वारा किया गया था, जो भविष्य में भविष्य की भविष्यवाणी कर रहे थे। महत्वपूर्ण भूमिकादेश की रक्षा में बाहरी अंतरिक्ष।

NII-4 MO में, सैद्धांतिक नींव विकसित की गई थी सूचना समर्थनउपग्रह प्रक्षेपण, माप और कक्षा मापदंडों का निर्धारण, राज्य का मूल्यांकन, ऑनबोर्ड उपकरणों की निगरानी और नियंत्रण, साथ ही साथ उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन के सिद्धांत और तरीके। संस्थान ने सीएफ़सी के निर्माण पर काम के सभी चरणों में पर्यवेक्षण और सीधे भाग लिया, माप उपकरणों के लिए आवश्यकताओं के विकास और उनके प्लेसमेंट, टोही, स्थापना और कमीशनिंग के साथ शुरू किया। ग्राउंड कॉम्प्लेक्सहवाई उड़ानों के दौरान इसके प्रदर्शन के सत्यापन के साथ उपकरण।

केआईके सुविधाओं की नियुक्ति का एक बैलिस्टिक प्रमाण किया गया था, और 1956 में, पूरे देश में तेरह वैज्ञानिक माप बिंदुओं के स्थानों का चयन किया गया था। संस्थान के नेतृत्व में केन्द्रों की सुविधाओं एवं उपकरणों का निर्माण किया गया आवश्यक उपकरणमाप प्रणाली, सामान्य समय, संचार और कमांड लाइन के कई साधन विकसित किए गए हैं। इस सभी विशाल कार्य के दौरान, संघ के क्षेत्र में स्थित कमांड-माप कॉम्प्लेक्स, आवश्यक संरचना में R-7 ICBM के परीक्षण शुरू करने और पहले उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए तैयार था। इन कार्यों के विशेष महत्व के संबंध में, एनआईआई -4 का सामान्य प्रबंधन संस्थान के प्रमुख जनरल ए.आई. सोकोलोव और उनके डिप्टी जी.ए. टायलिन। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्राउंड-आधारित परिसरों के चालू होने के बाद, संस्थान के कर्मचारियों ने एनआईपी में प्रशिक्षकों, वैज्ञानिक सलाहकारों और मुख्य ऑपरेटरों के रूप में काम किया, आर -7 आईसीबीएम के परीक्षणों में और प्रक्षेपण सुनिश्चित करने में प्रत्यक्ष भाग लिया। पहले उपग्रहों में से। इसके अलावा, एनआईआई -4 एमओ के प्रमुख के सुझाव पर, जनरल ए.आई. सोकोलोव, तब संस्थान के कर्मचारी, अनुभवी फ्रंट-लाइन अधिकारी, कई वैज्ञानिक माप बिंदुओं के प्रमुख नियुक्त किए गए थे (कर्नल एन.ए. बोल्डिन, वी.या। , एनजी फादेव, लेफ्टिनेंट कर्नल एफए

केआईके की विभिन्न सुविधाओं में माप उपकरणों की तैयारी पर काम के अंतिम चरण में, संस्थान के 150 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 100 लोगों ने एनआईआईपी -5 के सभी माप बिंदुओं पर उपकरणों को डिबग करने में छह महीने बिताए।

चूंकि पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था, मापने और टेलीमेट्री उपकरण केवल आर -7 रॉकेट के दूसरे चरण में उपलब्ध थे, इसलिए लॉन्च वाहन के सक्रिय खंड के क्षेत्र में स्थित केवल व्यक्तिगत एनआईपी का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था और एईएस उड़ान पथ के साथ। परीक्षण स्थल का NIP-1, जो पहले उपग्रह पर काम के दौरान मुख्य बिंदु है, 1 दिसंबर, 1956 को संचालन के लिए तैयार किया गया था। इस समय तक, SEV बांस उपकरण, इरतीश चरण-मापने वाला रेडियो-कोण स्टेशन, दो दूरबीन रेडियो रेंज फाइंडर, और सिनेमाई थियोडोलाइट्स पहले ही तैनात किए जा चुके थे। KTh-41 (IP-1, IP-2, IP-3 पर), KT-50 सिने टेलीस्कोप, आठ टेलीमेट्रिक स्टेशन धीमी गति से बदलते मापदंडों को मापने के लिए "त्राल" , तेजी से बदलते मापदंडों आरटीएस -5 और अन्य माप उपकरणों के लिए छह टेलीमेट्रिक स्टेशन।

संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयासों से, एक नई वैज्ञानिक दिशा का निर्माण हुआ, जिसे बाद में "अंतरिक्ष बैलिस्टिक" नाम मिला (इस वैज्ञानिक दिशा के निर्माण में निर्णायक भूमिका सही मायने में डॉ। तकनीकी विज्ञानपावेल एफिमोविच एलिसबर्ग)। बैलिस्टिक अध्ययन के परिणामों का उपयोग आर -7 रॉकेट के उड़ान मिशन के विकास और उपग्रह कक्षा के मापदंडों के निर्धारण में किया गया था। किए गए अनुसंधान के पूरे परिसर, साथ ही सिस्टम और उपकरण विकसित और संचालन में लाए, बाद में आवश्यक जानकारी प्रदान की।

1 उपग्रह के प्रक्षेपण से पहले, सामान्य कर्मचारी निर्देश दिनांक 8.5.1957 के अनुसार, संस्थान में एक समन्वय और कंप्यूटिंग केंद्र (CVC) बनाया गया था और इसे सौंपे गए कलाकारों का सहयोग, माप को व्यवस्थित करने और अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह मुख्य भवन के सम्मेलन कक्ष में NII-4 के क्षेत्र में स्थित था। यह हमारे देश में पहला समन्वय और कंप्यूटिंग केंद्र था (वैज्ञानिक और समन्वय कंप्यूटिंग भाग - एनकेवीसीएच), भविष्य के मिशन नियंत्रण केंद्र - एमसीसी का प्रोटोटाइप। इस केंद्र ने अनिवार्य रूप से एक साथ एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र और एक कंप्यूटिंग केंद्र के कार्यों का प्रदर्शन किया, जिसने उपग्रह कक्षाओं के मापदंडों का निर्धारण, इसके नियंत्रण के लिए निर्णय (आवश्यक आदेश) का विकास और अवलोकन उपकरणों के लिए लक्ष्य पदनामों की गणना सुनिश्चित की।

संयंत्र के साथ प्रयोगशाला ने बड़े पैमाने पर उत्पादन में महारत हासिल की और बंदूकों के लिए घरेलू धुआं रहित पाइरोक्सिलिन पाउडर के पहले नमूने विकसित किए और तोपखाने के टुकड़े... वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कई पीढ़ियों के रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से, प्रयोगशाला एक बहु-विषयक अनुसंधान दल के रूप में विकसित हुई है जो सबसे अधिक समस्याओं को हल करने में सक्षम है। चुनौतीपूर्ण कार्यबारूद, विस्फोटक, गोला बारूद उपकरण, आतिशबाज़ी बनाने की विद्या और विशेष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में।

1931 में, प्रयोगशाला को रक्षा उद्योग के यूएसएसआर पीपुल्स कमिश्रिएट के सैन्य रासायनिक अनुसंधान संस्थान (वीएचएनआईआई) में बदल दिया गया और मास्को में स्थानांतरित कर दिया गया। उत्कृष्ट रूसी रसायनज्ञ डी.आई. मेंडेलीव, के.ई. रीगल, जी.पी. किस्नेम्स्की, एन.ए. गोलूबित्स्की, ए.ए. श्मिट, ए.वी. सपोझनिकोव, ए.एस. बकेव, वी.वी. होज़ेव। इसका आगे का विकास शिक्षाविदों एन.एन. की सक्रिय भागीदारी से हुआ। सेमेनोवा, एन.डी. ज़ेलिंस्की, यू.बी. खारितोनोवा, बी.पी. ज़ुकोवा, वाई.बी. ज़ेल्डोविच, एम.ए. लावेरेंटिएवा।

युद्ध-पूर्व अवधि में, वीकेएचएनआईआई, जिसे बाद में यूएसएसआर पीपुल्स कमिश्रिएट ऑफ एम्युनिशन के रिसर्च इंस्टीट्यूट नंबर 6 का नाम दिया गया, ने परिष्कृत लकड़ी सेलुलोज के साथ कपास सेल्यूलोज को बदलकर और विकसित करने पर पोरोकेमिकल उद्योग के कच्चे माल के आधार के विस्तार पर काम का एक चक्र चलाया। पाइरोक्सिलिन और पाइरोक्सिलिन पाउडर बनाने के लिए त्वरित तरीके। इन कार्यों के परिणामों के कार्यान्वयन ने अतिरिक्त पूंजी निर्माण के बिना पाउडर उद्योग की क्षमता को दोगुना करना संभव बना दिया।

विकसित किए गए थे और आर्टिलरी और मोर्टार राउंड के लिए नाइट्रोग्लिसरीन बैलिस्टिक पाउडर पेश किए गए थे और रॉकेट इंजन, "कत्युशा" सहित, उच्च प्रदर्शन सतत प्रौद्योगिकियांशक्तिशाली विस्फोटकों का उत्पादन। महान के अंत तक देशभक्ति युद्ध 1941-1945 बारूद, विस्फोटक, आतिशबाज़ी और आग लगाने वाले साधनों, गोला-बारूद और दीक्षा के साधनों से लैस करने के लिए NII-6 देश का एकमात्र व्यापक शोध संस्थान था। अधिकांश तोपखाने, मोर्टार और रॉकेट शॉट्स, तोपखाने के गोले, हवाई बम और खानों के विस्फोटक प्रभार जो युद्ध के दौरान लाल सेना के साथ सेवा में थे, एनआईआई -6 द्वारा या इसकी भागीदारी के साथ विकसित किए गए थे।

गोला-बारूद के क्षेत्र में संस्थान के विकास और बड़े पैमाने पर उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन के संगठन ने महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में जीत सुनिश्चित की। युद्ध के दौरान, संस्थान ने पहले संचयी एंटी-टैंक गोले और हथगोले बनाए, शक्तिशाली आकार के आरोप इंजीनियरिंग सैनिक... एनआईआई -6 द्वारा विकसित चिपचिपा आग लगाने वाले अग्नि मिश्रण, टैंक-रोधी आग लगाने वाले और कवच-भेदी आग लगाने वाले गोला-बारूद का व्यापक रूप से मोर्चों पर उपयोग किया गया था। जीत में एक योग्य योगदान यूएसएसआर के एनकेबी के गोला-बारूद संयंत्र नंबर 562 द्वारा किया गया था, जो संस्थान के उत्पादन आधार पर संचालित होता था।

युद्ध के बाद की अवधि में, संस्थान रॉकेट प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित अनुसंधान के नए क्षेत्रों को सक्रिय रूप से विकसित कर रहा था। NII-6 विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरणोंजो उन्नत के स्तर से नीच नहीं हैं विदेश.

1950 के दशक की शुरुआत में। उद्योग में पहली बार, समग्र रॉकेट लांचर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य एनआईआई -6 . में शुरू हुआ ठोस ईंधनऔर ठोस प्रणोदक मिसाइलों के प्रभार में उन्हें संसाधित करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां। संस्थान ने तोप तोपखाने प्रणालियों और सामरिक मिसाइल बलों सहित विभिन्न वर्गों की मिसाइलों के लिए मूल डिजाइन के बड़ी संख्या में बारूद और ठोस प्रणोदक प्रभार बनाए हैं।

1 मई, 1960 को, NII-6 द्वारा विकसित लड़ाकू तत्वों ने Sverdlovsk के पास पायलट पॉवर्स द्वारा संचालित एक जासूसी विमान को मार गिराया। 26 जुलाई, 1965 को एनआईआई-6 के वारहेड्स ने अमेरिकी फैंटम को मार गिराया था। उसके बाद, कई और प्रेत और स्ट्रैटो किले को मार गिराया गया। जला दिया "प्रेत" और मध्य पूर्व में। 60 के दशक की शुरुआत में। दुनिया में पहली बार, एनआईआई -6 में बनाए गए लड़ाकू तत्वों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल के वारहेड को नष्ट कर दिया गया।

संस्थान द्वारा विकसित लड़ाकू इकाइयाँ कई वायु रक्षा और मिसाइल रक्षा मिसाइलों से लैस हैं, जिन्होंने न केवल सफलतापूर्वक राज्य परीक्षण पास किया, बल्कि कई देशों में खुद को अत्यधिक अनुशंसित किया, जिसमें आधुनिक S-300 सिस्टम की विश्व प्रसिद्ध मिसाइलें भी शामिल हैं।

सेवा के लिए बख़्तरबंद सेनाहमारे देश में वस्तुओं की गतिशील सुरक्षा की एक प्रणाली शुरू की गई थी बख़्तरबंद वाहन, जिसके लिए संस्थान ने विस्फोटक उपकरण तैयार किए। संस्थान ने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो विनाश को सुनिश्चित करता है टैंक रोधी प्रक्षेप्यटैंक के पास जाने पर भी।

1969 के पतन में, NII-6 को में बदल दिया गया था केंद्रीय संस्थानउद्योग - केंद्रीय रसायन विज्ञान और यांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (TsNIIHM)। व्यापक रूप से विज्ञान अकादमी की वैज्ञानिक क्षमता को शामिल करते हुए और उच्च विद्यालय, संस्थान ने नई प्रजातियों के निर्माण के लिए कई मौलिक रूप से नए और मूल समाधान विकसित और कार्यान्वित किए हैं विशेष उपकरण.

संस्थान ने गोला-बारूद और साधनों के विकास की भविष्यवाणी के लिए उद्योग लक्ष्य-उन्मुख तरीकों को विकसित और कार्यान्वित किया है नई टेक्नोलॉजीसामरिक, तकनीकी और आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करना, साधन कंप्यूटिंग तकनीक, गणितीय और भौतिक मॉडलिंग।

दहन और विस्फोट प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, विशेष रसायन विज्ञान और विशेष सामग्री विज्ञान की उपलब्धियां सैन्य क्षेत्रसंस्थान व्यापक रूप से नागरिक उत्पादों के आधुनिक नमूने (धातुओं की कटाई, सख्त और विस्फोट वेल्डिंग के लिए, हिमस्खलन, विभिन्न दवाओं, घरेलू रसायनों, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन, एयर कंडीशनर और कई अन्य का मुकाबला करने के लिए साधन) बनाने के लिए रूपांतरण स्थितियों के तहत उपयोग करता है।

महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के दौरान देश के लिए महान सेवाओं के लिए और 80 के दशक में विशेष उपकरणों के उत्पादन के निर्माण और संगठन में सेवाओं के लिए। TsNIIHM सामूहिक को ऑर्डर ऑफ़ द रेड बैनर ऑफ़ लेबर (1944) और ऑर्डर ऑफ़ द अक्टूबर रेवोल्यूशन (1982) से सम्मानित किया गया।

उद्यम के विकास की संभावनाएं बहुमुखी हैं और, सभी प्रकार के विशेष उपकरणों और इसके तत्वों के निर्माण पर अनुसंधान और विकास कार्य करने के अलावा, इसमें शामिल हैं:
- उद्योग के विकास का वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमान;
- रक्षा उद्योगों के उद्यमों के उत्पादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली के निर्माण और सुधार पर काम के अंतर-स्तर पर समन्वय;
- रक्षा उद्यमों और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय, दोनों नागरिक उत्पादों सहित प्रदर्शनियों, बिक्री प्रदर्शनियों का संगठन और आयोजन;
- गुणवत्ता प्रबंधन और प्रबंधन प्रणालियों के निर्माण और प्रमाणन के क्षेत्र में गतिविधियों का कार्यान्वयन वातावरणउद्यम;
- संस्थान की केंद्रीय भूमिका का संरक्षण और विकास, तैयारी और विकास प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक और सूचना समर्थन प्रबंधन निर्णयप्रतिपादन के क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओंरूसी अर्थव्यवस्था के एक उच्च तकनीक विविध क्षेत्र के रूप में गोला-बारूद उद्योग के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उद्यमों और संगठनों के वित्तीय, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, नवाचार, उत्पादन, कर्मियों और निवेश गतिविधियों में;
- औद्योगिक और नागरिक सुविधाओं के भवनों, संरचनाओं और इंजीनियरिंग नेटवर्क के निर्माण के क्षेत्र में एकीकृत डिजाइन।

इस विभाग के अधिकारी राजधानियों में निवास का हिस्सा थे विदेशी राज्यऔर सरकारी और सैन्य सूचना नेटवर्क पर प्रसारण को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करने में लगे हुए थे। इसके अलावा, इस विभाग के अधीनस्थ सोवियत क्षेत्र में तैनात इलेक्ट्रॉनिक टोही रेजिमेंट थे, साथ ही सैन्य जिलों और बेड़े की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया सेवाएं भी थीं।

इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष और रेडियो-तकनीकी खुफिया। केंद्र शामिल है अंतरिक्ष की खोज- Volokolamsk राजमार्ग पर, तथाकथित "ऑब्जेक्ट K-500"। इसमें चार विभाग शामिल थे:

पहला - रेडियो खुफिया विभाग - विदेशी राज्यों के संचार चैनलों से संदेशों के अवरोधन और डिक्रिप्शन में लगा हुआ था। उन्होंने तथाकथित विशेष प्रयोजन इकाइयों (संक्षिप्त - OSNAZ) का नेतृत्व किया, जो सैन्य जिलों और समूहों का हिस्सा थे। सोवियत सेनाहंगरी, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में। रेडियो खुफिया विभाग के नेतृत्व में, OSNAZ ने विदेशों के संचार नेटवर्क से संदेशों को इंटरसेप्ट करने का कार्य किया - GRU द्वारा रेडियो खुफिया निगरानी की वस्तुएं। इन उद्देश्यों के लिए, 6 वें निदेशालय के पहले विभाग में इसके निपटान में 300 लोग थे, साथ ही 1.5 हजार अन्य सैन्य और सिविल सेवक थे।

दूसरा - छठे जीआरयू निदेशालय के इलेक्ट्रॉनिक खुफिया विभाग - ने एक ही इंटरसेप्शन स्टेशनों की सेवाओं का इस्तेमाल किया और पहले के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हीं देशों की निगरानी की। हालांकि, दूसरे विभाग के हित का विषय सैन्य नियंत्रण, पता लगाने और ट्रैकिंग उपकरण द्वारा उत्सर्जित रेडियो, टेलीमेट्रिक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थे। इन संकेतों को बाधित करने के लिए, उन्होंने यूएसएसआर रक्षा मंत्रालय के सैन्य जिलों और बलों के समूहों में ओएसएनएजेड का इस्तेमाल किया।

तीसरा - तकनीकी सहायता विभाग - इंटरसेप्शन स्टेशनों की सर्विसिंग में शामिल था, जिसके उपकरण दुनिया भर में सोवियत दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और व्यापार मिशनों के साथ-साथ क्यूबा, ​​वियतनाम, बर्मा और में अलग-अलग स्थित इंटरसेप्शन स्टेशनों की इमारतों में स्थित थे। मंगोलिया।

चौथा - जीआरयू के 6 वें निदेशालय का ट्रैकिंग विभाग - चौबीसों घंटे उन सभी सूचनाओं की निगरानी करता है जो इसे रेडियो इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त होती हैं। विभाग का मुख्य कार्य दुनिया में और विशेष रूप से सैन्य स्थिति की निगरानी करना था महत्वपूर्ण परिवर्तनअमेरिकी सेना में। प्रत्येक विभाग अधिकारी अपने स्वयं के अवलोकन के उद्देश्य के लिए जिम्मेदार था, उनमें से अमेरिकी कमांड थे सामरिक उड्डयन, कमांड सामरिक उड्डयनयूएसए और अन्य। ट्रैकिंग विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, छठे निदेशालय के परिचालन कर्तव्य अधिकारी ने दैनिक एक सूचना सारांश संकलित किया, जो बदले में, संपूर्ण जीआरयू के अंतिम सूचना सारांश में शामिल किया गया था।

रेडियो खुफिया सेवा के मुख्य उद्देश्य हैं:

मास्को के पास स्थित रेडियो और उपग्रह संचार केंद्र। यह प्राप्त हुआ, जिसमें उपग्रह संचार चैनलों के माध्यम से, यूएसएसआर में स्थित 11 रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक खुफिया प्रणालियों और 4 विदेशी लोगों से जानकारी शामिल थी। मॉस्को के पास क्लिमोवस्क शहर में केंद्रीय रेडियो खुफिया स्टेशन, जहां रेडियो खुफिया डेटा की ट्रैकिंग और प्राथमिक प्रसंस्करण चौबीसों घंटे काम करती थी। लूर्डेस (क्यूबा), कैम रान्ह बे (वियतनाम), रंगून (बर्मा) और मंगोलिया में रेडियो अवरोधन और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया केंद्र। इनसे और यूएसएसआर के क्षेत्र में स्थित केंद्रों की जानकारी क्लिमोवस्क शहर के केंद्रीय रेडियो खुफिया स्टेशन तक पहुंच गई।

वस्तुओं से केंद्रीय रेडियो खुफिया स्टेशन से सूचना प्रवाहित होती है सामरिक बुद्धिसैन्य जिलों, बलों और बेड़े के समूहों में, उन्हें 6 वें निदेशालय के तंत्र में भेजा गया, जहां, उनके आधार पर, दैनिक रिपोर्ट तैयार की गई कमान केन्द्रजीआरयू, क्यूबा संकट के दौरान 1962 में बनाया गया था, और जीआरयू की दैनिक खुफिया रिपोर्ट में भी शामिल है। इसके अलावा, 6 वें निदेशालय की रिपोर्ट जीआरयू सूचना सेवा को भेजी गई, जहां उन्हें जमा किया गया और उनका विश्लेषण किया गया। सबसे अच्छे वर्षों में, यूएसएसआर के रेडियो खुफिया बेड़े में 62 जहाज शामिल थे। (स्रोत "GRU का साम्राज्य")।

इस विभाग के अधिकारी विदेशी राज्यों की राजधानियों में निवास का हिस्सा थे और सरकारी और सैन्य सूचना नेटवर्क पर प्रसारण को इंटरसेप्ट और डिक्रिप्ट करने में लगे हुए थे। इसके अलावा, इस विभाग के अधीनस्थ सोवियत क्षेत्र में तैनात इलेक्ट्रॉनिक टोही रेजिमेंट थे, साथ ही सैन्य जिलों और बेड़े की इलेक्ट्रॉनिक खुफिया सेवाएं भी थीं। इस प्रकार, इस निदेशालय के निपटान में रेडियो टोही जहाज, उपग्रह और रेडियो अवरोधन केंद्र हैं। उदाहरण के लिए, अप्रैल 1999 में यूगोस्लाविया में अंतिम युद्ध के दौरान, काला सागर बेड़े टोही जहाज "लिमन" एड्रियाटिक सागर में दिखाई दिया, कुछ महीने बाद इसे "किल्डिन" द्वारा बदल दिया गया। ऐसे जहाजों पर कोई मिसाइल, तोपखाना या टारपीडो हथियार नहीं होते हैं। रेडियो, रेडियो इंजीनियरिंग और हाइड्रोकॉस्टिक टोही का एकमात्र साधन।

छठे निदेशालय के अलावा, जीआरयू की कई और इकाइयों और सेवाओं की गतिविधियों को रेडियो इंटेलिजेंस से जोड़ा गया था। इस प्रकार, यूएसएसआर पर आसन्न हमले के संकेतों के लिए चौबीसों घंटे निगरानी रखने वाले जीआरयू कमांड पोस्ट ने भी 6 वें निदेशालय द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग किया। सूचना सहायता निदेशालय ने निदेशालय 6 से खुफिया रिपोर्टों का मूल्यांकन करने का कार्य किया। डिक्रिप्शन सेवा इंटरसेप्टेड एन्क्रिप्टेड संदेशों के क्रिप्टैनालिसिस में लगी हुई थी। यह सीधे जीआरयू के प्रमुख के अधीन था और मॉस्को में कोम्सोमोल्स्की प्रॉस्पेक्ट पर स्थित था। मुख्य कार्यडिक्रिप्शन सेवा सामरिक सैन्य संचार नेटवर्क से सिफर संदेशों को पढ़ना था। जीआरयू के एक विशेष कंप्यूटिंग केंद्र ने आने वाली सूचनाओं को संसाधित किया, जो कंप्यूटर का उपयोग करके रेडियो इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त की गई थी। मॉस्को में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रेडियो इंटेलिजेंस के संचालन के लिए विशेष उपकरण विकसित किए, इसके उत्पादन के लिए और रखरखावजीआरयू का संचालन-तकनीकी विभाग प्रभारी था। विदेशी रेडियो इंटरसेप्शन केंद्र जीआरयू छठे निदेशालय द्वारा एफएपीएसआई के संयोजन के साथ संचालित किए जाते हैं, उदाहरण के लिए, क्यूबा में लूर्डेस में प्रसिद्ध रेडियो इलेक्ट्रॉनिक केंद्र। 2001 में, रूस के राष्ट्रपति वी.वी. पुतिन के निर्णय से, इसे बंद कर दिया गया और नष्ट कर दिया गया।

जीआरयू अंतरिक्ष खुफिया विभाग के लिए, यह उपग्रहों का उपयोग करके खुफिया डेटा एकत्र करता है। विभाग OSNAZ - टुकड़ियों के कार्यों को निर्देशित करता है विशेष उद्देश्य, जीआरयू के छठे निदेशालय के पहले और दूसरे विभागों के अधीनस्थ, जिनके कार्य रेडियो और रेडियो तकनीकी खुफिया हैं। इस तरह से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण और प्रसंस्करण तथाकथित डोजर सिस्टम को सौंपा गया है, जो खोरोशेवस्कॉय हाईवे ("ऑब्जेक्ट के 200") पर जीआरयू के केंद्रीय भवन में स्थित है।