Villányi György Egy érdekes kísérlet: Az Alekszejev-féle ekranoplán



Hasonló dokumentumok
Fényképek és adatok a "ZRYW-1" hordszárnyas hajóról a lengyel fórumon (1) (Fordította. Surman Zsolt SRY)

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

Óvári Gyula mérnök őrnagy, főiskolai docens Ekranoplánok polgári és katonai alkalmazhatósága

A 3722-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGC

GD Dollies Műszaki leírás

Nagyváradi Sándor- M.Szabó Miklós- Winkler László. Fejezetek a magyar katonai repülés történetéből

«ВОСХОД-2» (1) Hordszárnyas hajó

REPÜLÉS A XX.-XXI. SZÁZADBAN

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

FOLYÓIRAT SZEMLE. Lits Gábor 1

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

A Német Vízirendőrség PT.3s hajói

A repülés világa a motoros repülőgépektől a drónokig.

Lengyel Szuhojok Kecskeméten

Az első motorkerékpár. A fordulat, avagy a VeloSolex születése

Kelecsényi István. Repülőgépek ii Oldtimer e - haditechnika

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

A mérnök-informatikus szeret folyamatokban gondolkodni

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

Jelölések JELÖLÉSEK.

Lemezkék a Tu 134 orr-részén

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A NAGY TÁVOLSÁGÚ (STRATÉGIAI) LÉGI SZÁLLÍTÁS PERSPEKTIVIKUS ESZKÖZEI I. rész

8. Különleges hajótípusok

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

A MAGYAR HAJÓZÁS TÖRTÉNETE

Происшествия (rendkívüli események) rovat (fordította Surman Zsolt SRY)

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET

MiG 1.44 MFI. MiG 1.44 koncepciókép

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZÁRÓJELENTÉS sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNYHEZ

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

A XXI. SZÁZAD EGYSÉGES CSAPÁSMÉRŐ VADÁSZREPÜLŐGÉPÉNEK (JSF) VÁRHATÓ MEGVALÓSÍTÁSAI

A 8918-as Mi 2, mint polgári alkalmazott a második HA-BGH

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 2004/228 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

Lajstromozásra nem kötelezett UL A2 (FAI RA ) légi jármű LÉGIALKALMASSÁGI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A hibrid hajóhajtás alkalmazási lehetősége a folyami közforgalmú közlekedésben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

A MULTIMÉDIA ALKALMAZÁSA AZ AERODINAMIKA ÉS REPÜLÉSMECHANIKA TANTÁRGYAK OKTATÁSÁBAN

Az a személy akinek joga a légijármûvel kapcsolatos minden kérdés végsõ eldöntése a repülés idõtartama alatt: A parancsnok

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELETÉS P. sz, LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

LESZÁLLÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK. Trimm, ívelőlap, féklap, csúsztatás, leszállás, szél, szélnyírás.

Jelenünkben a jövőnk...

Folyadékok és gázok áramlása

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS Pol. sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

45. HÉT/ 1. foglalkozás 3 óra STABILITÁS

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ZÁRÓJELENTÉS Psz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai között

3-4 fős csapatok! Érdekességek, újdonságok a közlekedésben Feladat: Tippelj!

Ezek jellemzően tavakon, illetve csekély sodrású folyókon vannak kijelölve, úgy hogy az ne keresztezze a nagy hajók útját!

Folyadékok és gázok áramlása

..::HATON Oktatóanyag::.. ALAPFOK 2. fejezet. HATON Oktatóanyag. .: Hungarian Aviation Training Online : FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK ÁRAMLÁSA

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

Gondolatok a 064-es MiG 15bisz eredetéről

Magyar polgári An 26-os repülıgépek

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 209/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 222/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET

6. NAPIREND Ügyiratszám: /../2018. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület december 14-i nyilvános ülésére

VIGYÁZZ! KÉSZ! BALLISZTIKUS RAKÉTA

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 224/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

MEREVTESTŰ FELFÚJHATÓ CSÓNAKOK KÖZÖTT AZ ELSŐ

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Hidroplán sikló modell

BPW AGRO Drive A hidraulikus meghajtású tengely

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSZ számú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

Folyadékok és gázok mechanikája

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV. A... típusú, HA-... lajstromjelű. motornélküli repülőgép részére

Repülőgép gázturbinák. Mert repülni márpedig kell! Dr. Ailer Piroska március 22.

Tehát az A, C, D szabályosan közlekedik, a B nem szabályosan.

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET ZÁRÓJELENTÉS. 204/2003 sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

KÉTFŐTARTÓS FUTÓDARUK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. A honvédelmi miniszter.. /2009. (...) HM rendelete. a Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ RENDSZERMODELLJE A KATONAI LÉGIJÁRMŰ

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

1. melléklet: Szabványok által definiált hatások és azok előfordulásai

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG REPÜLÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P KBSZ sorszámú LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

A fényvisszaverő kontúrjelölés magyarországi bevezetéséről a július 10. után először forgalomba helyezett (új) járművek esetében

MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG BIZTONSÁGI SZERVEZET. ÜZEMBENTARTÓI JELENTÉS P sz. LÉGIKÖZLEKEDÉSI ESEMÉNY

Az atomnagyhatalmak nukleáris fegyver arzenálja

zturbinák kompresszorának akusztikus

A sok jelzőtábla zavaró. Dr. Debreczeni Gábor előadása

Miskolci cég munkája az űrben

Tartalomjegyzék INFORMÁCIÓ. Oldalszám. Általános információ ATEX Pneumatikus láncos emelők ATEX Kézi láncos emelők

SZERKEZETTAN II. SZAKOS TIBOR

PRÓBAÉRETTSÉGI MATEMATIKA május-június KÖZÉPSZINT. Vizsgafejlesztő Központ

HARCI HELIKOPTEREK FEDÉLZETI TÜZÉR FEGYVEREI

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Tervezet A BIZOTTSÁG.../ /EU RENDELETE

Az élet keresése a Naprendszerben

Az első budapesti gyorsvasúti hálózatok tervei. A budapesti metrók építésének elkezdése K-Ny-i metróvonal

A 28. sorszámú Repülőgép-szerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés. Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülések. jóváhagyására/ felhatalmazás repülésre

Minden, ami emel, és nem csak daru

Átírás:

Haditechnika 1999. 4.szám 32-36. old. Villányi György Egy érdekes kísérlet: Az Alekszejev-féle ekranoplán A Haditechnika 1992. évi 2. számában Óvári Gyula mérnök őrnagy tanulmánya ismertette a párnahatáson alapuló vízi-légi járművek működési elvét, fizikáját és az ismertebb változatokat. (1) A cikkben említés történt a Szovjetunióban az 1970-80-as években épített kísérleti járművekről, amelyek tervei az R. Je. Alexejev vezette tervezőirodában készültek, s amelyek építésük és próbáik idején szigorú titkot képeztek. A Szovjetunió felbomlása és a szovjet hadiipar titkainak kitárulkozása után ma már részletesebb információk állnak rendelkezésre ezekről a figyelemre méltó, különleges, úttörő jellegű járművekről. A párnahatás elvén működő járművek, ismertebb nevükön ekranoplánok, átmenetet képeznek a vízi és légi járművek között. Ezek törzse a vízi repülőgépekhez hasonlóan úszótestként van kiképezve, de mozgás közben kiemelkednek a vízből és a szárnyfelületeiken képződő felhajtóerőt hasznosítva alacsonyan szálló repülőgépként haladnak, a vízi járműveket nagyságrendekkel meghaladó sebességgel. Az ekranoplánok két, már korábban is felismert fizikai elvet hasznosítanak: az egyik az, hogy ha a levegőben mozgó jármű repülési magassága kisebb, mint a szárnyfelület húrhossza, akkor a gép szárnyfelületei és a felszín között légpárna alakul ki, nagyobb lesz az alsó szárnyfelületre ható nyomás, ennek következtében az alsó és felső szárnyfelületeken kialakuló nyomás-szívás különbsége, azaz a felhajtóerő megnövekszik. Ezért az ekranoplánokra a nagy húrhosszúságú szárnyak jellemzők. A másik elv szerint a párnahatás járulékos nyomásnövekedése következtében elmarad a szárnyprofil kilépőéle mögött az áramlás lefelé fordulása, vagyis nem jön létre az előrehaladás hatásfokát rontó, a homlokellenállás mintegy felét kitevő indukált légellenállás. Ezen hatások kihasználásával az ekranoplánok kis magasságban, gazdaságos üzemanyagfelhasználással, viszonylag nagy sebességgel haladhatnak vízfelszín, vagy más sík felület (hó, jég) felett. Az ekranoplánok indulásához szükséges felhajtóerőt általában a felső szárnyfelületek megfúvásával állítják elő. Rosztyiszlav Jevgenyijevics Alexejev önálló tervezőirodája (OKB) a háború után sugárhajtású repülőgépek tervezésével vált ismertté. Itt készültek a sorozatgyártásra nem került I-211, I-212 és I-215 típusjelű vadászgépek tervei, és ez az iroda készítette a Junkers gyár korábbi vezető konstruktőrének, Baade professzornak az irányításával a Tu-16 távolsági bombázógép versenytípusának, a kevéssé ismert 150 típusjelű bombázó repülőgépnek a terveit. A Nyizsnyij Novgorod-i Alexejev-tervezőiroda az 1950-60-as években számos ismert hordszárnyas hajótípus terveit dolgozta ki, és itt tervezték a Dunán is népszerű siklóhajókat is. Ezen fejlesztések csúcsát jelentették a párnahatású vízi-repülőjárművek, az ekranoplánok.

Az első Alexejev-féle ekranoplán az 1961-ben megépített SM-1 Utka (Kacsa) volt. Ez egy háromszemélyes, nyitott légi jármű volt, amelyet egy M11F dugattyús repülőgépmotor hajtott, légcsavar segítségével. Az SM-1 hordszárnyai nyugvó helyzetben a vízen feküdtek, de menet közben a gép mintegy 2-3 m magasan repült a felszín felett. A kísérleti gépet maga a tervező, Alexejev is kipróbálta. Az SM-1 igazolta a működési elv megvalósíthatóságát és életképességét. Ezt követően az Alexejev-iroda nyolc különböző kísérleti járművet épített különböző szárny- és kormányfelület-elrendezések, valamint hajtásrendszerek kipróbálására. Alexejev legismertebb ekranoplánja az eddig épült legnagyobb légi jármű a Kaszpi-tengeri Szörny volt. Az 1970es évek közepén a világ hírközlő szervei egy korábban nem ismert méretű, szokatlan kinézésű járműről készült - gyenge minőségű - filmet mutattak be, amely hatalmas feltűnést keltett világszerte. Ez a jármű a gorkiji (ma Nyizsnyij Novgorod) székhelyű Alexejev-iroda által tervezett és épített KM-1 típusú szállító ekranoplán volt, amelyet a típusjelzés betűi alapján a világsajtó a Kaszpi-tengeri Szörnynek (Caspian Monster) nevezett el. A KM betűk jelentése valójában a Karablj-Maljut (Hajócska vagy Modellhajó) volt. A KM-1 a maga mintegy 100 m törzshosszával és 10 sugárhajtóművével valóban rászolgált külföldi elnevezésére.

A KM-1 terveit az Alexejev-iroda az 1960-as évek közepén dolgozta ki. A terv megvalósíthatóságának vizsgálatára 1:5 arányú, személyzet által vezetett kismintát építettek. Az SM-8 típusmegjelölésű méretarányos modellel szerzett tapasztalatokat hasznosították azután a KM-1 megépítésénél. Az építést az iroda Kaszpi-tengeri szerelőüzemében végezték, a Volga torkolatában. A hatalmas szerkezetet nem lehetett egyben megépíteni, ezért külön készült az úszótestként kialakított törzs a vezérsíkokkal, a hajtóműveket magukban foglaló két első vezetőszárny és a két szárnyfelület, a szárnyvégeken kialakított támasztóúszókkal. A fődarabokból ezután egy szárazdokkban szerelték össze a gépet. A vízre bocsátás 1966-ban történt meg. A törzs elején kialakított, mintegy 26 m fesztávolságú, kacsa elrendezésű vezetőszárnyakba mindkét oldalon négy-négy Kuznyecov NK-8-4K típusú, kétáramú sugárhajtóművet építettek, amelyek mindegyike kb. 12 kn tolóerőt szolgáltatott. A különleges kivitelű hajtóműveket a sós vizű környezetre való tekintettel rozsdamentes nemesacélok nagymértékű felhasználásával készítették. A hajtóművek beömlőnyílásait a vízpermet és idegen tárgyak behatárolása ellen áramvonalas védőburkolattal látták el, a sugárcsövekre ívelt terelőlemezt szereltek, amely a gázsugarat a szárnyak felső felületére áramoltatta, biztosítva induláskor a felhajtóerő létrehozásához szükséges áramlást. A megközelítően négyzet alakú, kis vastagságú szárnyak fesztávolsága mintegy 42 m, húrhosszuk 20 m volt. A nyilazott belépőélű, T-elrendezésű vezérsíkok V állásúak voltak, 23 -os állásszöggel. Fesztávolságuk megközelítette a szárnyakét, ez 40 m volt. A függőleges vezérsík két oldalára szerelték a két ugyancsak Kuznyecov NK-8-4K típusú menethajtóművet. Ezeket olyan magasan helyezték el, hogy legnagyobb sebesség mellett sem juthatott víz a belsejükbe. A függőleges és vízszintes vezérsíkok metszéspontjában építették be a fedélzeti radart. A gép személyzete három főből, a parancsnokból, a segédvezetőből és a fedélzeti mérnökből állt.

A gép méretei miatt kikötői vontatónak kellett kivontatni a nyílt tengerre. Induláskor a nyolc sugárhajtómű működése hatalmas vízpermet-felhő képződésével járt. A felgyorsítás során a gép hatalmas teste lassan kiemelkedett a vízből és mintegy 5 m magasban lebegett. A párnahatás következtében a KM-1 legnagyobb repülési magassága 25-30 m lehetett, de ezt a kedvezőbb felhajtóerő-viszonyok biztosítása érdekében általában nem használták ki. A gép nagynyomású légpárnán siklott 540 km/h legnagyobb sebességgel, ezért üzemanyagfogyasztása igen kedvező volt, mintegy negyede egy hasonló tolóerejű repülőgépnek. A KM-1 ekranoplán 1973-ban 544 t indulótömegével a repülőeszközök között korábban elképzelhetetlen terhelési világrekordot, 540 km/h sebességével a vízi járművek számára hihetetlen sebességi rekordot állított fel. A gépet a próbaüzem folyamán megtévesztés céljából különböző oldalszámokkal mutatták, így ismertek fénykép- és filmfelvételek 04, 07 és 08 oldalszámokkal, azt sugallva, mintha a gépből 10 példány állt volna szolgálatba. Az időközben nyilvánosságra került adatok azonban azt igazolták, hogy a KM-1-ből, minden idők eddigi legnagyobb repülőeszközéből mindössze két példányt építettek, egyet üzemi kísérletek, egyet pedig statikus vizsgálatok elvégzése céljából. Az üzemi példány sorsa tragédiába torkollott: egy nagy sebességű próba során a gép a vízfelülettel ütközhetett és kigyulladt. Ez a baleset rámutatott az ekranoplánok alapvető hiányosságára, vagyis hogy azok csak viszonylag sima felület felett, legfeljebb 3-3,5 m hullámmagasságig tudnak üzembiztosan közlekedni.

A KM-1 megépítése után az Alexejev-tervezőiroda egy annál gazdaságosabb, polgári célokra is hasznosítható ekranoplánt, az Orljonokot (Sasfiók) tervezte és építette meg. A gépet a taganrogi Berjev vízirepülőgép-tervezőiroda gyárában építették meg, annak A 90 típusjelzése is a Berjevirodára utal. (A 40: Albatrosz sugárhajtóműves vízi repülőgép, A 50: - NATOmegjelölés Madcap - az IL-76 szállító repülőgép légtérellenőrző AWACS változata.) Az A 90 ekranoplán három hajtóműves, alsószárnyas vízi repülő szállítóeszköz volt. Az újszerű elrendezés úszó és repülőtulajdonságainak vizsgálatára ebben az esetben is először egy személyzet által vezetett, méretarányosan kicsinyített modellt építettek, ennek típusjele SM-6 volt. Az ismertté vált fényképes ábrázolásokon feltűnő a gép 6M80 jelzése, amely hasonló a szovjet hadseregben rendszeresített tüzérségi irányított rakéták jelzésrendszeréhez.

A végleges típus a KM-1-hez hasonlóan T-elrendezésű nyilazott vezérsíkokkal rendelkezett, ezek csatlakozási pontjába építették be a Kuznyecov NK-12M légcsavaros gázturbinás menethajtóművet. A Tu-95, Tu-114, Tu-142 és An 22 repülőgépeken is alkalmazott, 11 033 kw (15 000 lóerő) tengelyteljesítményű hajtómű által hajtott koaxiális légcsavarok biztosították a jármű haladásához szükséges tolóerőt. Induláskor a felhajtóerőt két, egyenként 10,35 kn tolóerőt szolgáltató Kuznyecov NK-8-2M típusú sugárhajtómű állította elő, amelyek gázsugara a felső szárnyfelületet fújta meg. A sugárhajtóműveket szokatlan megoldással a géporr két oldalán a törzsbe építették, a törzsorr felső felületén, a vezetőkabin előtt kialakított szívónyílásokkal és a törzs két oldalán elhelyezett, a szárnytő felső felülete felé irányított kifúvócsatornákkal. Az A 90 Orljonok szárnyfesztávja 31,5 m, törzshossza 58,1 m, magassága 16 m volt. A gép 3,3 m széles törzsében 28 t hasznos terhet vagy személyszállító változatban két szinten 300 utast tudott szállítani. A teherszállítmány be- és kirakodásakor a gép orrát a fülke és a harci rész mögött oldalra ki lehetett hajtani. A 140 t legnagyobb indulótömegű Orljonok legnagyobb repülési távolsága a vízfelszín felett 1-4 m magasságban 350 km/h sebességgel repülve 1500 km.

Az 1970-es évek második felében megépített A 90 Orljonok prototípus elsősorban katonai célokat szolgált, ezért azt a vezetőkabin mögött elhelyezett forgatható toronyba beépített 41 mm űrméretű gépágyúval is felszerelték. A navigációs és célfelderítő radart egy árbocra szerelve a lövegtorony mögött helyezték el. A gépet az akkoriban kiépítés alatt álló RSzD 10 (NATO-kód: SS 20) középtávú rakétarendszerbe is be kívánták illeszteni mint a rakéták vízi szállításának eszközét. Az Alexejev-tervezőiroda harmadik nagyméretű ekranoplán típusa a Luny (Héja) típusmegjelölést viselő harci ekranoplán volt. Az iroda 1970-ban kapott megbízást a típus megtervezésére és kifejlesztésére, a tervezést V. V. Szokolov főkonstruktőr irányította. Feladata egy nagy sebességű, sekélyebb part menti vizeken is használható, hajók elleni fegyverzettel ellátott, nagy tűzerejű vízi jármű kialakítása volt. Számos előtanulmány és tízéves, addig ismeretlen utakon járó fejlesztési munka eredményeként a típus koncepciója 1980-ra alakult ki. Az építési munkákat még a tervek végső jóváhagyását megelőzően, 1983-ban megkezdték a Kaszpi-tengernél lévő Volga ipari komplexumban. Az új repülőeszközt 1986. július 16-án bocsátották vízre, majd felszerelés céljából Kaszpijszkba szállították át. 1987 márciusában kezdődtek meg a két éven át tartó üzemi próbák a tervezőiroda irányításával, amelyek 1989 júliusában zárultak. Az állami elfogadó vizsgálatokra 1989 decemberében került sor. Addig azonban számos műszaki nehézséget kellett leküzdeni, mert a Luny, tekintettel a beépített fegyverrendszerre, elődeinél jóval komplexebb rendszert képezett.

A 73,8 m hosszú, 44 m fesztávolságú, 21 m magas Luny felépítésében a KM-1 alapelrendezését követte, de a fegyverrendszer alkalmazása a vezérsíkon elhelyezett menethajtóművek elhagyását igényelte. Ezért a Luny hajtóerejét az első hajtómű-tartószárnyakon beépített nyolc darab Kuznyecov NK-87 indító sugárhajtómű szolgáltatta. A gép orr-részében helyezték el a navigációs radart, és a gépet újonnan kifejlesztett vezérlési rendszerrel látták el. A 400 t induló tömegű Luny hajtóműveinek tolóereje csendes vízen 55o km/h legnagyobb sebesség elérését tette lehetővé. Az egy üzemanyag-feltöltéssel elérhető hatótávolság 3000 km volt. A Luny alapfegyverzetét hat darab Masinosztrojenyie 3M80 Moszkit (NATO-jelzés: SS-N-22 Sunburn) típusú, hajók elleni irányított repülőeszköz képezte, amelyeket a törzs felső részén, mintegy 15 -os szögben, rögzítetten beépített indítókonténerben helyeztek el, ezek mögött megfelelő sugárterelőket képeztek ki. A tűzvezető állást az első páros indítócső afatt helyezték el. A függőleges vezérsíkon és a vízszintes vezérsíkok felett beépítve három nagyméretű radardóm szolgált a célfelderítő és tűzvezető rendszerek számára.

A Luny harci ekranoplán állami elfogadását követően, 1990 és 1992 között próbaszolgálatot teljesített a Kaszpitengeren az orosz haditengerészet kötelékében. Ennek során vizsgálták katonai alkalmasságát, és több rakétaindítási próbát is végeztek különböző sebességeken. Időközben megkezdték a típus második egységének építését is. Az ígéretesnek induló programnak azonban az orosz gazdaság válsága, a katonai költségvetés megkurtítása vetett véget. A programot törölték, a háromnegyed részben elkészült második egységnek pedig új feladatot kerestek. 1990 augusztusában kapta meg a tervezőiroda a megbízást a Szpaszatyel (Mentőhajó) elnevezésű program megvalósítására. A programot V. N. Kirilovics főkonstruktőr irányította. A Szpaszatyel-program a következő fő célok elérését tűzte ki: - bajba jutott hajók személyzetének mentése; - űrkabinok és más repülőtárgyak kimentése; - mentés és segítség szállítása természeti katasztrófák esetén; - tengeri tűzoltás; - őrjáratozás és szállítási feladatok ellátása. A második Luny fegyverrendszerét és az azt kiszolgáló berendezéseket kiszerelték, és az ily módon átalakított Szpaszatyel kétszintes belső terét műtőteremmel is ellátott kórházként alakították ki. Nem nagy átalakítással azonban azt 300 személy szállítására alkalmas berendezéssel is el lehetett látni. A krónikus pénzhiány azonban a Szpaszatyel befejezését sem tette lehetővé, így annak üzembe helyezése a mai napig nem történt meg.

Az Alexejev-féle óriás ekranoplánok továbbfejlesztésére és a világpiacon történő értékesítésére amarikai-orosz vegyesvállalatot hoztak létre, mégsem sikerült tőkeerős gyártót találni ennek a forradalmian újszerű vízi- és légijárműnek a hasznosítására. Az Alexejev-féle ekranoplánok mellett még említést kell tenni egy hasonló elven működő, de kialakításában attól jelentősen eltérő géptípusról. A VVA 14 típusmegjelöléssel épített szerkezet főtervezője az olasz születésű, de a volt Szovjetunióban tevékenykedő Robert Ludvigovics Bartini mérnök volt, akinek a neve az 1930-as évek közepén a STAL 6, 7 és 8 típusú, forradalmian újszerű repülőgépek megépítésével vált ismertté. Bartini több évtizedes szünet után tervezte meg a VVA 14 típust, amelynek egyetlen példányát szintén a Berjevtervezőiroda taganrogi üzeme építette meg. A VVA 14 szokatlan formájú repülőeszköz volt, karcsú szárnyakkal és széles, lapos alsórészű, felhajtóerőt képező katamarán-jellegű törzsközéprésszel. A szárazföldi repülő-

terekre behúzható futóművel felszerelt gép a vízfelületen két kiereszthető úszótestével feküdt fel. Noha a szakirodalom az ekranoplánok közé sorolja, ezen besorolás nem tekinthető egyértelműnek. Egyes szakemberek véleménye szerint a Bartini-féle szerkezet inkább volt tekinthető függőlegesen felszálló (VTOL) repülőgépnek, hiszen induláskor a felhajtóerőt 12 darab függőleges helyzetben beépített Koleszov RD 36-35PR emelő sugárhajtómű szolgáltatta volna. A vízszintes repüléshez szükséges tolóerőt a törzs tetején, a kettős kormányfelületek között elhelyezett két hajtóműgondolába beépített Szolovjov D 30N kétáramú sugárhajtóművek fejtették ki. A gép típusjelzése is a 14 beépített hajtóműre utal. Az egyetlen elkészült Aeroflot cégjelet viselő, CCCP 19172 lajstromjelű prototípusba az emelő hajtóműveket soha nem építették be, azt csak mint egyszerű, kétéltű (amfibia) repülőgépként felszálló, menet közben párnahatást kifejtő repülőgépet vetették alá üzemi próbáknak. A Bartini-Berjev-féle ekranoplán ma az orosz légierő monyinói múzeumában látható.

Forrás: Flieger Revue 1/1996. és 511996. sz. nyomán. Jablonszkíj P. P.: Krilatie Szuda Otyecsesztva 1997. Moszkva A szerkesztőség köszönetét fejezi ki Daczi Pálnak a rendelkezésre bocsátott szakirodalomért. Villányi György Az archiváló megjegyzései: (1) A hivatkozott számban nem található meg ez a cikk. Az írás a Haditechnika 1993. év 2. számban a 2-7. oldalakon olvasható. ARCHIVÁLTA: SRY 2005.08.24. PDF verzió készült: SRY 2011.12.27. WWW.SRY.ATW.HU