<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; state aviation</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/state-aviation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Краткий исторический очерк о развитии газозарядных и теплотехнических средств государственной авиации</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2014/01/3051</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2014/01/3051#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дзюбенко Олег Леонидович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[gas chargers and thermal funds]]></category>
		<category><![CDATA[state aviation]]></category>
		<category><![CDATA[газозарядные и теплотехнические средства]]></category>
		<category><![CDATA[государственная авиация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Средства обеспечения газами в процессе развития отечественной государственной авиации претерпели существенные изменения &#8211; от простых, малопроизводительных агрегатов и установок до современных, созданных на основе последних достижений науки и техники, высокопроизводительных средств, обеспечивающих эффективное техническое обслуживание современных воздушных судов (ВС) и выполнение других задач в соответствии с их назначением. Развитие газозарядных и теплотехнических средств было направлено [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Средства обеспечения газами в процессе развития отечественной государственной авиации претерпели существенные изменения &#8211; от простых, малопроизводительных агрегатов и установок до современных, созданных на основе последних достижений науки и техники, высокопроизводительных средств, обеспечивающих эффективное техническое обслуживание современных воздушных судов (ВС) и выполнение других задач в соответствии с их назначением.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Развитие газозарядных и теплотехнических средств было направлено на более полное и качественное обеспечение все возрастающих потребностей авиационных частей и соединений в сжатых и сжиженных газах и тесно связано с развитием всей кислородно-газовой техники.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Рассмотрим путь их развития.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В 30-е годы в связи с появлением на ВС убирающихся шасси, пневмогидравлических амортизаторов, применением метода пневматической перезарядки стрелково-пушечного вооружения, применением пневмоинструмента при обслуживании и эксплуатации аэродромов в части наземного обеспечения полетов начали поступать средства добычи сжатого воздуха и зарядки бортовых систем самолетов. К ним относится аэродромная компрессорная станция АКС-2, оборудование которой монтировалось на двухосном автомобильном прицепе, и состояло из двигателя ГАЗ и воздушного компрессора АК-50/150 с системой охлаждения и фильтрации. Станция обеспечивала наполнение 4-х транспортных 40-литровых баллонов сжатым воздухом до давления 150 кгс/см<sup>2</sup> за время около 30 мин. Зарядка пневмосистем самолетов осуществлялась из аэродромных баллонов, смонтированных на тележках, методом перепуска.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Самолетные кислородные системы заряжались газообразным кислородом, получаемым на стационарных, автомобильных и вагонных кислороддобывающих станциях (СК-05, АК-05 и В-3) из транспортных баллонов методом перепуска, с последующим дожатием до требуемого давления с помощью кислородных насосов КН-2 (с ручным приводом) или КН-3 (с электрическим приводом).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Для перевозки и хранения жидкого кислорода в частях наземного обеспечения полетов применялись сосуды Дьюара СД-15, вместимостью 15 л. Для подогрева авиадвигателей самолетов применялись переносные и бортовые подогреватели.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В послевоенный период начался новый расцвет отечественной авиации. На смену поршневым авиационным двигателям пришли реактивные двигатели. Появилась реактивная авиация.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Насаждение ВС радиоэлектронным и другим специальным оборудованием потребовало разработки специальных средств наземного кондиционирования и подогрева (теплотехнических средств). Так, в 50-е -60-е годы в части наземного обеспечения полетов стали поступать аэродромный кондиционер АКВ-30/120 и моторные подогреватели МП-44 и МП-300.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Для заправки бортовых самостоятельных систем жидким кислородом, а также для его хранения и транспортирования стали применяться транспортные резервуары жидкого кислорода ТРЖК-1, АШС-1 (1959 г.), ТШС-3 (1962 г.), ТРЖК—8 (1969 г.) и железнодорожные кислородные цистерны 8Г-512, предназначенные для транспортирования жидкого кислорода к месту потребления на большие расстояния.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Для зарядки бортовых систем газообразным кислородом использовались автомобильные кислородно-зарядные станции:<br />
</span></p>
<p>- АКЗС-15, на шасси ЗИС-5, (15 м<sup>3</sup>/ч);</p>
<p>- АКЗС-40 (1955 г.), ЗИЛ-150, (40 м<sup>3</sup>/ч, 90 м<sup>3</sup>);</p>
<p>- АКЗС-60 (1957 г.), ГАЗ-69, (150 кгс/см<sup>2</sup>, 24 м<sup>3</sup>).</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Для зарядки бортовых систем ВС сжатым воздухом 1955 г. в строевые части ВВС стали поступать воздухозаправщики ВЗ-16-230 и ВЗ-20-230.<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>В этот же период для получения в полевых условиях сжатого воздуха и зарядки им транспортных баллонов и воздухозаправщиков в частях наземного обеспечения полетов появились:<br />
</span></p>
<p>- компрессорная станция АКС-8М (1954 г.), на шасси двухосного прицепа, производительность 130 м<sup>3</sup>/ч и максимальное давление 230 кгс/см<sup>2</sup>;</p>
<p style="text-align: justify;"><span>- компрессорная станция СИ-14 (1957 г.), на шасси автомобиля ЗИЛ-157, (90 м<sup>3</sup>/ч, 350 кгс/см<sup>2</sup>).<br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span>С ростом потребностей в сжатых и сжиженных газах отечественных ВС в начале 60-х годов стала поступать в строевые части ВВС следующая кислородно-газовая техника:<br />
</span></p>
<p>- АКЗС-75, на шасси ЗИЛ-150;</p>
<p>- АУЗС-1. на шасси ЗИЛ-150, имеющая запас углекислоты 375 кг, производительность 120 кг/ч и давление 165 кгс/см<sup>2</sup>;</p>
<p>- ВЗ-20-350, на шасси ЗИЛ-157, а затем на шасси ЗИЛ-131;</p>
<p>- УКС-400В на шасси автомобиля ЗИЛ-157 и прицепа 2ПН-4М.</p>
<p><span>В середине и конце 60-х годов появилась следующая кислородно-газовая техника:<br />
</span></p>
<p>- АУЗС-2М и АУЗС-3;</p>
<p>- УГЗС-1 (1967 г.), а затем УГ3С.М;</p>
<p>- АКЗС-75М (1968 г.);</p>
<p>- УГЖК-1 и СГУ-7КМ;</p>
<p>- АПК-1711, АПК-1713, АМК-24/56 (1970 г.);</p>
<p>- УМП-350.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>Одним из путей решения проблемы удовлетворения все возрастающих потребностей в сжатых и сжиженных газах авиационных частей и соединений является увеличение возимого запаса газа в емкостях газозарядных средств, что позволяет увеличить количество потребителей (ВС), зарядку бортовых систем которых можно обеспечить от одного средства. С этой целью в начале 80-х годов была разработана, принята в частях наземного обеспечения полетов и в настоящее время серийно выпускается следующая КГТ:<br />
</span></p>
<p>-    воздухозаправщик ВЗ-630, имеющий за счет увеличения рабочего давления запас газа 504 м<sup>3</sup>, превышающий запас газа на ВЗ-20-350 в 1,8 раза;</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">УГ3С-630, имеющая за счет увеличения давления до 630 кгс/см<sup>2</sup> (на азотном и воздушном вариантах) или до 450 кгс/см<sup>2</sup> (на кислородном варианте) запас газа, значительно превышающий запас газа на станции УГ3С.М;</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">УКС-630, обеспечивающая зарядку ВЗ-630 и УГЗС-630 (воздушный вариант);</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">ЗУА-1000, предназначенный для зарядки углекислотой бортовых систем ВС вместимостью свыше 90 кг; запас углекислоты 4300 кг, что в 10 раз больше, чем в АУЗС-3;</div>
</li>
</ul>
<p>- ГСГ-250/420, смонтирован на шасси КамАЗ-5320 и полностью автономен, т.к. имеет собственный энергоисточник &#8211; электроагрегат, запас жидкого продукта почти в 2 раза больше, чем на установке СГУ-7КМ;</p>
<p>- ряд цистерн для хранения и транспортирования криопродуктов ЦТК-1,6-0,25, ЦТК-3,2/0,25, ЦТК-10/0,6;</p>
<p>- кондиционер АК-0,4-9А, рекомендованный для обслуживания ВС фронтовой и армейской авиации, а также некоторых типов ВС дальней и военно-транспортной авиации;</p>
<p>- кондиционер АК-1,6-9А, предназначенный для обслуживания ВС дальней, военно-транспортной авиации и ВС спецназначения;</p>
<p>- аэродромный высоконапорный подогреватель АВП-1Д-9А, рекомендованный для обслуживания ВС, базирующихся в северных районах страны. Он работает в режимах &#8220;Обогрев&#8221; и &#8220;Вентиляция&#8221;;</p>
<p>- кондиционер летного состава КЛС-8.</p>
<p style="text-align: justify;"><span>И в настоящее время развитие средств обеспечения газами продолжается. Конструкторские бюро и предприятия промышленности работают над созданием новых образцов кислородно-газовой техники, способных еще более эффективно обеспечивать техническое обслуживание современных ВС государственной авиации.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2014/01/3051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
