Изменить стиль страницы
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_35.jpg

График производства немецких сверхмалых подводных лодок.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_36.jpg

Сверхмалая подводная лодка типа Seehund с гидродинамической трубой на винте.

Укрепление позиций союзников во Франции, неудачи в Италии, а также крушение восточного фронта привели к тому, что действия на море отошли на второй план. Господство в Атлантике американцев и англичан привело к тому, что конвои союзников доходили до портов назначения, практически не неся потерь. Единственным полем деятельности для малых подводных лодок становился Ла-Манш н прибрежные воды Франции и Бельгии. Но и тут господствовали союзники. Как будет рассказано в следующей главе, успехи малых подводных лодок не впечатляли в сравнении с понесенными потерями и расходами. Например, в декабре 1944 года на верфи было доставлено 1350 тонн дефицитнейшей легированной стали для подводных лодок типа «Seehund», которых до конца 1944 г. выпустили 169 штук.

Несмотря на катастрофическое положение на фронте в немецких конструкторских бюро шли работы над новыми типами малых подводных лодок. 5 февраля 1945 года профессор Вальтер получил по представлению адмирала Дёница Рыцарский крест с мечами. В Любеке работал профессор Ульрих Габлер. инженер Генрих Дрегер и инженер Шаде.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_37.jpg

Лодка Seehund в музее.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_38.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_39.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_40.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_41.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_42.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_43.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_44.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_45.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_46.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_47.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_48.jpg
Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_49.jpg

Сверхмалая подводная лодка типа XXVII В5 Seehund, Музей техники в Шпейере, май 2004 г.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_50.jpg

Подводная лодка типа Seehund в надводном положении.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_51.jpg

Seehund на колесной тележке.

Сверхмалые субмарины и человеко-торпеды. Часть 4 pic_52.jpg

Лодки типа Seehund. Обратите внимание на разницу в конструкции рубок.

Тип XXVII В5 Seehund

Лодка типа XXVIIВ5 стала первой германской миниатюрной субмариной, обладающей адекватной автономностью и дальностью плавания, позволявшими ей оперировать в прибрежных водах. Проект разрабатывался под руководством Марине Баудиректора Курта Фишера и Марине Баурата Отто Гирма в конструкторском бюро Глюкауф в Бланкенбурге. 30 июня 1944 г. судостроительным заводом Ховальдсверке в Киле был заключен контракт на постройку трех прототипов лодки тип XXVII В5 (позже обозначение изменилось на «тип I27») под обозначениями U-500I, U-5002, LI- 5003. В июне 1944 г. была принята программа, предусматривавшая постройку ни много ни мало, а 1000 таких субмарин, 285 из них были реально построены. Программа не была выполнена полностью по причине нехватки многих конструкционных материалов, характерных для Рейха конца войны, и предпочтения Деницем лодок XXIII серии. Помимо Ховальдсверке, лодки типа XXVII В5 строились народным предприятием Германия верфт в Киле и Шизхауверфт в Эльбинге. Для плавания в надводном положении на субмарине был установлен дизель, причем при аварийном погружении (в течение 4 с на глубину 5 м) дизель не выключался. Ход под дизелем был возможен на глубине до 17 м. Выхлопные газы дизеля выбрасывались наружу под давлением 2 атмосферы, что теоретически позволяло использовать дизель на глубине до 20 м. Лодка крайне трудно обнаруживалась как в надводном положении радиолокаторами, так и в подводном гидроакустической аппаратурой. На лодке был установлен оптический перископ Карл Цейс С/15 кругового вращения, затем его заменили более совершенным перископом С/16. На рубках лодок поздней постройки ставились плексиглазовые полусферы, способные выдерживать давление воды до глубин 45 м. На самых поздних подках были установлены двойные рули и устройства Коп Dussenruder, улучшившие управляемость и увеличившие скорость. Большинство «Зеехундов» было оснащено гидрофонами Kleeblatt, планы установки на лодках более совершенной гидроакустической аппаратуры Hase в жизнь претворены не были. На нескольких учебных лодках стояли устройства UKW-Funksprechagerat, включавшие передатчик Kl.Fuspr. с дальностью действия 4000 м, аккумуляторные батареи, микрофоны и наушники. Антенна радиостанции крепилась к трубе перископа. На лодках устанавливались также радиостанции других типов, обычно — танковые, часто — FuG-29. Испытания «Зеехунда» были завершены 28 ноября 1944 г… входе испытаний прототипы прошли 300 миль и пробыли в море 110 ч, максимальная длительность одного похода составила 11 суток. Согласно некоторым источникам, в апреле 1944 г. несколько «Зеехундов» готовились к ведению боевых действий торпедами Вальтер Т XII G 7 иI (они известны и как К-Butt Torpedo). На других лодках проводились эксперименты с управляемыми торпедами Spinne (Т10), которые управлялись по проводам (длина провода 10 000 м). Также с лодок была предусмотрена возможность использования акустических торпед Т-5 Zaukonig, дальность стрельбы — 7 500 м, скорость хода — 20 узлов.

Водоизмещение, м³

— без вооружения 12,3

— боевое (с торпедами или зарядами) 14.9

Размеры, мм

— длина 11865

— ширина 1840

— диаметр корпуса 1300

(толщина обшивки 5 мм)

Силовая установка:

— надводного хода дизель NAS Бюссинг LD-6 мощностью 60 л.с.

— подводного хода электромотор AEG АIV- 77 мощностью 25 л.с.

Количество гребных винтов 1

Количество лопастей гребного винта 3

Скорость полного хода, узлы:

— на поверхности 7,7

— под водой 6,0

Дальность плавания, мили

— на поверхности со скоростью 7 узлов 270 (500 с дополнительными внешними баками)

— под водой со скоростью 6 узлов 19,69

Максимальная глубина погружения, м 30 (максимальный достигнутый рекорд 70 м)

Торпедное вооружение 2 торпеды G7e

Экипаж, чел. 2

Высокие заявленные характеристики сверхмалых лодок, вооруженных электроторпедами G7e. потребовали создания новых аккумуляторных батарей. В декабре 1944 г. на U-6251 и U-6252 установили новые гальванические элементы типа Primaballerie. Такие элементы были известны еще во второй половине 20-х годов, но интерес к ним проявили лишь в 1943 г. с появлением электроторпед G-7e. Изначально новые элементы выполнялись на основе магния и углерода, но в начале 1943 г. профессор Штейнвер предложил использовать элементы на основе свинца и цинка. С новым батареями мощность установленного на торпеде G-7e электродвигателя возросла на 70 %, теперь торпеда со скоростью 30 узлов была способна преодолеть под водой расстояние в 10 700 м. Велись работы по гальваническим элементам иных конструкций и типов.