Современное ядерное оружие — это оружие большой мощности, способное уничтожить бункеры глубиной до 1000 футов. Однако точное воздействие ядерного оружия на бункер зависит от многих переменных. К ним относятся глубина бункера, толщина материала, высота взрыва и многое другое.
Ядерная война представляет собой надвигающуюся угрозу самому существованию человечества на Земле. Они повлияют на всю экосистему, изменив саму ткань ее существования. Это порождает очень важный вопрос… есть ли способ избежать их? Может ли военное убежище, такое как ядерный бункер, выдержать ядерные осадки современных боеголовок? Давай выясним!
Рекомендуемое видео для вас:
Что произойдет, если вы попытаетесь сбить ядерную ракету в воздухе?
Выдержат ли подземные бункеры современные ядерные бомбы?
Способность подземного бункера противостоять ядерным бомбам зависит от двух параметров — конструкции бункера и динамики взрыва бомбы. Таким образом, детальное понимание ядерных взрывов и конструкции бункера помогает ответить на этот вопрос.

Бункеры — это подземные военные убежища, которые защищают обитателей от ударов и последствий ядерных взрывов. (Фото: Виктор Мусса/Shutterstock)
Динамика и воздействие ядерного взрыва
В отличие от обычных зажигательных, ядерное оружие имеет более смертоносную мощность. Ядерные взрывы производят энергию в четырех формах. Вот они:
- Взрывная волна (механическая)
- Свет (видимый электромагнитный)
- Тепло (термический)
- Радиация (невидимое электромагнитное)
Они создают огненный шар, который испаряет все, что в нем содержится, а затем поднимается вверх в виде грибовидного облака — явный признак ядерных взрывов. По мере того, как энергия взрыва ослабевает, материал в грибовидном облаке остывает и превращается в радиоактивную пыль, также известную как радиоактивные осадки.
Расширение мгновенного урона, осадки распространяются ветром; причинение долговременного ущерба соседним и отдаленным регионам. Взрывная волна наносит физический и структурный ущерб как людям, так и учреждениям. Другие формы энергии, такие как тепло, свет и звук взрыва, могут убить или вызвать слепоту, ожоги, пространственную дезориентацию и многое другое.
Наиболее смертоносным аспектом ядерных взрывов является излучение, состоящее из альфа- и бета-частиц, нейтронов, гамма- и рентгеновских лучей. Они облучают тела человека и животных, что приводит к повреждению тканей и даже к генетической мутации .
Воздействие ядерного взрыва зависит от высоты, на которой он происходит. В зависимости от высоты их можно классифицировать следующим образом:
1. Высотный взрыв
Ядерный взрыв, происходящий в ионосфере (выше 30 км), классифицируется как высотный взрыв. Высотный взрыв может не иметь значительного физического воздействия, но он приводит к внезапному всплеску электромагнитного излучения из-за значительной ионизации атмосферы. Это может вывести из строя чувствительное оборудование и нарушить связь.
2. Воздушный взрыв
Ядерные взрывы, происходящие на высоте менее 30 км от поверхности Земли, классифицируются как воздушные взрывы. Воздушные выбросы можно настроить так, чтобы максимизировать определенный эффект, будь то тепловой, физический или радиационный. Риск выпадения осадков, сосредоточенных в данном регионе, уменьшается, поскольку ветры рассеивают радиоактивную пыль на большой площади. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки являются примерами воздушных взрывов.
3. Взрыв поверхности
Ядерные взрывы, происходящие на поверхности планеты или вблизи нее, классифицируются как поверхностные взрывы. Помимо повреждений, вызванных воздушными взрывами, поверхностные взрывы также сопряжены с высоким риском широкомасштабных радиоактивных осадков.
Покран-I, ядерное испытание, проведенное в Индии в целях вооружения, является примером надводного взрыва.
4. Подповерхностный взрыв
Подповерхностные взрывы происходят под водой или под поверхностью земли. Они характеризуются подавленными сигнатурами, такими как грибовидные облака и радиоактивные осадки. Однако они вызывают кратеры и инициируют сейсмическую активность. Они также загрязняют подземные и подводные ресурсы.
Покран-II , продолжение Покрана-I в Индии, является примером подповерхностного взрыва.
Строительство ядерного бункера
Бункеры — это «неуязвимые» сооружения, построенные для защиты вооруженных сил и гражданских лиц от военных действий. В отличие от конспиративных домов, они всегда строятся под землей.
На бункеры действуют все взрывы, кроме высотных. Это подвергает их воздействию высоких температур, физических ударов взрывной волны, проникающей радиации и радиоактивных осадков. Поэтому они изготавливаются из материалов, способных противостоять этим воздействиям с минимальным воздействием на находящихся в них людей.
По своей конструкции бункеры представляют собой плоский или многоуровневый план этажа с несколькими точками входа и выхода. Они хорошо подключены к инженерным коммуникациям, таким как чистый воздух, вода, газ и т. д. В то же время они достаточно защищены от любого проникновения внешних элементов.
Убежище от радиоактивных осадков

Подземный бункер оборудован средствами выживания в случае ядерного взрыва (Фото: Getty Images/Wikimedia Commons)
Бункер должен обладать высокой прочностью стенок на сжатие против ударов взрывной волны. В то же время он также должен защищать своих пассажиров от сильной жары и радиации, возникающих в результате ядерного взрыва.
Наиболее благоприятными материалами для строительства бункеров являются железобетон, бетон, сталь и свинец. Вода и почва, богатые тяжелыми металлами, такими как уран, также могут поглощать и рассеивать вредное ядерное излучение. Для защиты от жары используются такие материалы, как алюминий, целлюлоза и стекловолокно.
Воздействие современного ядерного оружия на бункеры
К сожалению, ни один бункер не может полностью смягчить последствия современной ядерной атаки. Ядерные взрывы вблизи или под землей вызывают сейсмическую активность, которая может многократно усиливать их воздействие. Это было бы чрезвычайно вредно для безопасности бункера.

B83 — это ядерная боеголовка, которая вооружает ракету, проникающую в Землю. Он способен разрушать бункеры глубиной до 1000 футов. (Фото: PICTOR PICTURES/Shutterstock)
В отличие от бывшего ядерного оружия, новые итерации представляют собой боеголовки, доставляемые с помощью ракет. Эти ракеты, способные проникать сквозь поверхность Земли, могут вызывать взрывы, сопровождающиеся катастрофической сейсмической активностью. Например, ядерная боеголовка B83 мощностью 1,2 мегатонны США, развернутая на проникающем в землю оружии, может разрушить бункеры на глубине до 1000 футов.
Защита бункеров от ядерных взрывов
Расстояние, глубина и толщина имеют решающее значение для определения безопасности бункера во время ядерных взрывов. Чем дальше бункер от эпицентра взрыва, тем он безопаснее от физических, тепловых и радиационных ударов.

«Саркофаг» на реакторе № 4 в Чернобыле — отличный пример того, как сталь можно использовать для сдерживания радиации, исходящей от ядерных аварий. (Фото: Сибилла Рейтер/Shutterstock)
Поскольку плотность земной поверхности увеличивается с глубиной, увеличивается и ее способность замедлять проникающее оружие. Для сравнения, ядерная боеголовка, взрывающаяся на глубине 1 м от поверхности Земли, генерирует мощность, в 20 раз превышающую мощность на поверхности. Однако увеличение глубины до 5 метров увеличивает производительность только на 60%. Таким образом, глубокие бункеры лучше подходят для отражения ударов ядерных взрывов, чем более мелкие.
Атомная электростанция

Вместо войны мы должны обратиться к ядерной энергии для удовлетворения всех наших энергетических потребностей (Фото: BeAvPhoto/Shutterstock)
Наконец, толщина строительных материалов также играет роль в безопасности бункера. Более толстые материалы лучше изолируют пассажиров от ударов, чем более тонкие материалы. Однако недостатком более толстых материалов являются повышенные затраты и сложности в процессе строительства.
Заключительные размышления
Ядерная энергетика остается одной из наиболее неправильно представленных и неправильно используемых технологий, доступных сегодня человечеству. Несмотря на использование тяжелых защитных материалов и строительных технологий, ни один бункер не застрахован от современной ядерной войны. Стремление к сокращению ядерных вооружений и использованию ядерного потенциала в качестве источника чистой энергии — единственный устойчивый путь вперед!
