Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта. Благодаря им мы улучшаем сайт!
Принять и закрыть

Читать, слущать книги онлайн бесплатно!

Электронная Литература.

Бесплатная онлайн библиотека.

Читать: Тайна невидимых шедевров - Георгий Иосифович Мишкевич на бесплатной онлайн библиотеке Э-Лит


Помоги проекту - поделись книгой:

Железобетонный фундамент колосса заглублен в землю на 16 метров.

Пресс имеет свою насосно-аккумуляторную станцию, нагревательные печи, подъемный кран, роботы-манипуляторы и кантователи.

Станки-исполины

Уникальны по своим размерам некоторые станки для обработки металла резанием. Например, тяжелый токарный станок модели 1А680 (масса его 317 тонн) способен обрабатывать детали массой до 160 тонн, диаметром до 3,5 и длиной до 25 метров. Токарный станок модели 1А685Ф2 позволяет обтачивать детали диаметром 5 метров и массой 250 тонн с точностью до 0,02 миллиметра.

Однако и этот исполин уступает пальму первенства другому своему собрату — двухстоечному токарно-карусельному станку модели 1Б596. Размеры этого гиганта поистине фантастичны. На нем обрабатывают детали диаметром 25 метров (это почти в два раза больше поперечника арены цирка) и массой до 500 тонн! Масса самого станка 2 тысячи тонн. Станок предназначен для обработки корпусов и рабочих колес мощных гидравлических турбин. Он изготовлен в нашей стране по заказу японской корпорации "Хитачи".

Вызывает удивление и зуборезный станок-исполин модели 5348 для нарезания зубьев шестерен диаметром до 14,5 метра и шириной около 2 метров. Масса таких шестерен 60-85 тонн, а масса станка 227 тонн.

В заключение несколько слов о "железном плотнике" — продольно-строгальном станке модели 7289. Его рабочий стол размером 15×5 метров — настоящая «танцплощадка». На станке можно прострогать с высокой точностью двухсоттонные детали — корпуса мощных турбин, станины прессов, дизелей и т. п. Масса станка 400 тонн.

Список станков-гигантов можно было бы продолжить. К циклопам современного индустриального мира относится и плавучий подъемный кран «Витязь», способный поднимать в зависимости от длины вылета стрелы грузы массой 1000 и 1600 тонн (это целый поезд из 25 груженых вагонов). Объединение "Белорусский автомобильный завод" (Жодино) выпускает самосвал-гигант. При собственной массе 155 тонн он поднимает 180 тонн сыпучих материалов. Диаметр колес самосвала... 3 метра. Мировой рекорд поставил широкофюзеляжный самолет «Руслан», поднявший на высоту 10 570 метров груз массой более 170 тонн.

* * *

Мы преклоняемся перед человеческим умом, породившим такие промышленные исполины. Гиганты индустрии обусловлены, как правило, производственной необходимостью. Однако иногда гигантизм становится уродливым явлением. Так, кондитер Жозе Решеж из португальского города Лоуле «соорудил» торт высотой 14 и диаметром 9 метров. Масса его достигала 7 тонн. Для изготовления торта потребовалось 2 тонны сахара, 12 тысяч яиц и тонна муки. Внутри торта была проведена свадебная церемония. На здании швейцарской фирмы «Свотч» в Мадриде соорудили рекламные часы, расстегнутый браслет которых вытянулся на 162 метра. Диаметр циферблата часов 20 метров, длина минутной стрелки 7 метров, секундной — 5,6. В парке отдыха «Страна грез» в западногерманском городе Боттропе установлена гигантская действующая модель человеческого сердца. Высота модели... 12 метров. В нее можно войти и наблюдать работу мышц и клапанов, совершить «экскурсию» по сосудам, желудочкам и предсердиям...

Нечто более мелкое

Современная индустрия шагает не только дорогой гигантов. У нее есть и иные пути, без которых немыслим научно-технический прогресс. Это пути создания мелких и мельчайших изделий. Современное производство имеет дело с сотнями миллионов таких изделий.

В 1986 году в СССР было изготовлено около полутора миллиардов шарикоподшипников. Среди них есть гиганты. Так, подшипник марки 13589/1600 имеет наружный диаметр более 2 метров, масса его 2 тонны. А у его антипода — шарикоподшипника марки 6-80034, предназначенного для точных приборов, диаметр внутреннего кольца не превышает 4 миллиметров. Масса его всего 0,0024 грамма (один грамм — масса 420 подшипников). Но есть еще меньшие шарикоподшипники. У подшипника марки 3040 диаметр внутреннего кольца 0,81 миллиметра, ширина его 1,7 миллиметра (меньше толщины спички), а масса 0,0001 грамма. Однако рекордсменом является самый миниатюрный в мире шарикоподшипник с внутренним диаметром кольца 0,6 миллиметра и наружным диаметром 2 миллиметра. Масса этого изделия... 0,00016 грамма (на 1 килограмм приходится 6,3 миллиона шарикоподшипников!). Изготавливает эти крохи 4-й Государственный подшипниковый завод. Человеческая рука не прикасается к их деталям (кольцам, шарикам, сепараторам), все делают станки-автоматы и роботы.

Чтобы описать подобные творения рук человеческих, понадобилась бы книга во много раз толще этой. Поэтому ограничимся лишь некоторыми примерами современной миниатюрной промышленной продукции.

Легионы малюток

Прежде всего о часах. В 1986 году наши заводы выпустили почти 70 миллионов часов, в том числе миниатюрных. Механизмы миниатюрных часиков смонтированы на основании не больше ногтя мизинца. В небольшом корпусе расположены 16 различных триб (зубчатых колесиков) — мал мала меньше, 18 рубиновых камней-опор, похожих на алые капельки, пружинки, оси, стрелочки и другие детали. Все они скреплены мельчайшими винтиками и гаечками. Детали должны быть долговечными, так как хорошие часы рассчитаны на 20-25 лет работы без серьезного ремонта.

В часах имеется узел, именуемый балансом. Это колесико со спиральной пружинкой-волоском. Баланс совершает 120 полных знакопеременных качаний в минуту. При каждом качании слышен легкий щелчок — всем известное «тиканье». Сколько качаний совершит баланс за 25-летний срок службы часов? Около полутора миллиардов! Это значит, полтора миллиарда раз волосок должен свернуться и столько же раз распрямиться, не потеряв своей упругости. Ось баланса качается между двумя рубиновыми опорами, в которых вышлифованы точные луночки.

Для часов и многих других приборов нужны миниатюрные стрелочки, легкие, как пушинка (например, масса 3 тысяч часовых стрелок для миниатюрных женских часов не превышает 1 грамма). Стрелочки насаживают на стальную ось диаметром 0,08 миллиметра.

Изготовить сотни и тысячи совершенно одинаковых, стандартных деталей, для которых даже грамм и миллиметр — огромные величины, можно только на особо точных, так называемых прецизионных станках- автоматах. Они стоят на столиках, и похожи скорее на игрушки, но это настоящие станки.

Войдем в механический цех часового завода (без белоснежного халата в него не впускают!). На столике стоит токарный автомат. Самая толстая ось, которую можно на нем обточить, имеет диаметр 4 миллиметра. Из-под алмазного резца вьется тонкая спиралька едва видимой стружки.

Неподалеку работает станочек, на котором высверливают лунки и отверстия в рубиновых камнях. Кончик тончайшей иглы смазан смесью оливкового масла с мелким алмазным порошком. Сверло совершает до 30 тысяч оборотов в минуту. Готовые камни непрерывно падают в бункер.

На подставках-столиках зубофрезерные автоматы нарезают трибы разных размеров и типов. Диаметр самого маленького колесика 1,5 миллиметра, самого большого — 9. В приемнике-бункере быстро растет горка сверкающих латунных трибов.

Рядом по-комариному звенит сверлильный станочек, одновременно просверливающий в основании 52 тончайших отверстия. Размеры станка: длина — 25, ширина — 3 и высота 30 сантиметров. Он легко поместится в коробке от полуботинок.

Чуть подальше тоненьким дискантом поет резьбонарезной станок-малютка. Самый толстый винт, который он нарезает, имеет диаметр 1 миллиметр, самый тонкий — впятеро тоньше.

В углу неслышно работает еще один станок-кроха. Габариты его 40×40×40 сантиметров. Он навивает пружинки-волоски для баланса. На наших глазах тоненькая синяя полосочка стали, чуть шурша, превращается в спиральку. Три тысячи готовых изделий в час — такова производительность этой чудо-малютки.

Но, пожалуй, рекордсменом среди станков-малюток является пресс для штамповки стрелочек. Два таких пресса свободно разместятся в кармане. Пресс штампует стрелочки длиной 3-10 миллиметров и пробивает в них посадочные отверстия.

Министаночки, как и маленькие дети, легко «простужаются». Небольшого дуновения ветерка достаточно, чтобы станочек разладился, перестал работать или начал выпускать брак, — так чувствителен он к малейшему изменению микроклимата. Поэтому самые хрупкие из станочков изолированы от внешнего мира в специальных боксах.

«Сориночки» наших дней

Теперь расскажем о той области промышленного производства, для которой самой характерной чертой является стремительное уменьшение размеров деталей и изделий. Н. С. Лесков метко окрестил «сориночкой» невидимую стальную блоху, подкованную тульским Левшой. Современная микроминиатюризация давно перешагнула «сориночный» уровень.

Род людской есть непрерывная смена поколений. Подобное происходит и в индустриальной сфере: одно поколение машин, приборов, механизмов, аппаратов приходит на смену другому, принося с собой новое качество. Однако, если человечеству для смены поколений требуются десятилетия, то срок смены машин неизмеримо короче, особенно в эпоху научно-технической революции. Иными словами, в технике процесс старения идет гораздо стремительнее, а зачастую лавинообразно.

Ярче всего быстротечность проявилась в электронике. Развитие ее идет небывалыми темпами. В наши дни электроника буквально пронизывает все сферы научной и технической деятельности человека!

Наступление эры электроники было предсказано великим Лениным. Еще в 1908 году в своем гениальном труде «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленин написал пророческие слова: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом...» Сегодняшняя электроника полностью подтвердила это великое предвидение Ильича. Невиданные успехи физики твердого тела привели к созданию сначала полупроводниковых материалов, а затем электронных приборов (диодов, транзисторов, мультивибраторов и др.). При весьма незначительных размерах многие из этих приборов обладают очень высокой производительностью.

Люди старшего поколения безусловно помнят ламповые радиоприемники ЦРЛ-10, СИ-235 и другие. Это были настоящие шкафы! Их отделывали ценными породами дерева. Багрово светились многочисленные электронные лампы. Ящики этих аппаратов были заполнены полупудовыми трансформаторами, громоздкими дросселями и конденсаторами, всевозможными катушками самоиндукции, разноцветными проводами соединительных схем.

Сегодня есть радиоприемники, легко умещающиеся в футлярчике величиной со спичечный коробок. Нет в них ни радиоламп, ни паутины проводов, ни громоздких диффузоров. За какие-нибудь 20-30 лет в результате миниатюризации размеры, например, транзисторов, уменьшились в десятки раз, конденсаторов, особенно пленочных, — в 70 раз (при увеличении удельной емкости в 300 раз). Применение вместо прежних соединительных проводов так называемых печатных плат, изготовляемых типографским способом, а также полупроводниковых приборов привело к микроминиатюризации электронной аппаратуры. Появилась возможность еще больше уплотнить ее содержимое.

Степень уплотнения микроэлементов электронной аппаратуры растет с головокружительной быстротой. Так, если в 1972 году в одной конструктивной единице было 1000 микроэлементов, то в 1986-м — сотни тысяч, а в сверхбольших интегральных схемах на кремниевой пластиночке площадью в 1 квадратный сантиметр размещаются миллионы отдельных функционально независимых микроэлектронных приборов. Радиоаппаратура, основанная на интегральных микросхемах, характеризуется компактностью, легкостью, большой мощностью и высокой надежностью.

Замысловатый, причудливо запутанный лабиринт нынешней микроэлектронной схемы рисует на плате не человеческая рука — это ей уже не под силу, а пучок электронов, ионов или луч лазера. Более того, расчет этого суперлабиринта выполняет миниЭВМ. Так электроника наших дней сама себя формирует и конструирует.

Итак, в мире микроизделий происходит закономерный процесс: концентрация мощности при одновременном резком снижении массо-габаритных характеристик и колоссальном росте производительности.

Что же таится за ошеломляющими успехами микроэлектроники?

Без нее не было бы космической и вычислительной техники. Известно, что для приборов, запускаемых в космос, решающее значение имеет не только надежность, но также масса и размер. И не будь столь велики успехи микроэлектроники, полеты искусственных спутников Земли и космических кораблей еще долгое время оставались бы уделом фантастики.

Без микроэлектроники невозможно существование современных ЭВМ. За последние 3 десятилетия сменилось 5 поколений ЭВМ. 25 декабря 1951 года в Институте электротехники Академии наук УССР была включена в сеть первая отечественная ЭВМ, созданная под руководством академика С. А. Лебедева. В ней было 18 тысяч вакуумных радиоламп, масса машины достигала почти 30 тонн. Что она выполняла? Арифметические действия над 5-6-значными числами со скоростью 50 операций в секунду. Даже при таком скромном быстродействии машина считала в полторы тысячи раз быстрее человека.

Довольно быстро из ЭВМ стали исчезать радиолампы. На смену им приходили другие электронные приборы (ферриты, диоды и т. д.). Вторая советская ЭВМ, вошедшая в строй в 1953 году, считала со скоростью 10 000 операций в секунду. ЭВМ третьего поколения (1965—1970 годы) выполняли уже несколько миллионов вычислений в секунду. В 1975—1980 годах появились ЭВМ четвертого поколения (на интегральных схемах, в том числе больших и сверхбольших), производившие десятки миллионов вычислений ежесекундно. И наконец, ЭВМ пятого поколения (и далеко не последнего!) — это электронные счетчики, работающие со скоростью миллиард операций в секунду.

В 1985 году в Японии началась разработка компьютера производительностью 10 миллиардов операций в секунду. Если бы такую ЭВМ построить с использованием устаревших элементов и технологии, для нее потребовалось бы здание величиной со стадион в Лужниках. Новому компьютеру достаточно площади, занимаемой обычной стиральной машиной.

Что ожидает вычислительную технику в ближайшем будущем? Прежде всего это создание лазерных, оптических и даже биологических ЭВМ, способных выполнять ежесекундно десятки и сотни миллиардов вычислений.

Современные электронно-вычислительные машины за четверть часа производят расчеты, на которые ранее требовались месяцы и даже годы (при использовании ручных вычислительных средств). Но дело не только в феноменальной быстроте счета. Электронный математик обладает уникальной памятью. Она не знает, что такое усталость или забывчивость: все, что введено в память ЭВМ, хранится в ней вечно. В любой момент из памяти машины можно получить нужные сведения. Емкость машинной памяти весьма велика. Например, сравнительно небольшая электронно-вычислительная машина способна удержать в памяти названия 10 миллионов наименований печатных изданий, хранящихся в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина в Москве.

Правда, пока немало времени тратится на составление программ для ЭВМ, но и эта трудоемкая работа уже доверена машинам.

Современная электронно-вычислительная машина работает в 10 тысяч раз быстрее, чем ЭВМ первого поколения, в то же время она в 300 тысяч раз меньше и в 100 тысяч раз дешевле.

Возможности ЭВМ безграничны. Электронно-вычислительные машины управляют работой станков и поточных линий, полетом воздушных лайнеров и космических кораблей, ходом сложнейших химических реакций, действием электростанций и линий электропередач, движением поездов. ЭВМ применяются в медицине для диагностики заболеваний. Вот что такое «сориночка» наших дней. Но мы хотим рассказать о «сориночках», созданных руками людей, «сориночках», находящихся на грани человеческих возможностей.

Глава 2. ВОЛШЕБСТВО РУКИ

Виртуозы, вызывающие изумление

Хлеб, одежда, книги, здания, машины — все это плод человеческой деятельности. Руке человека, будь он сталеваром или пахарем, музыкантом или скульптором, хирургом или токарем, живописцем или каменотесом, писателем или слесарем, обязана современная цивилизация всем, чего она достигла.

Рука человека — самое универсальное в мире и поразительное орудие труда. Однако не сразу она обрела свои нынешние феноменальные способности. Рука развивалась вместе с человеком в процессе его трудовой деятельности, насчитывающей не менее миллиона лет. Глубоко исследуя этот вопрос, Фридрих Энгельс писал в своей работе «Диалектика природы»: «Прежде чем первый кремень при помощи человеческой руки был превращен в нож, должен был, вероятно, пройти такой длинный период времени, что в сравнении с ним известный нам исторический период является незначительным. Но решающий шаг был сделан, рука стала свободной и могла теперь усваивать себе все новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и возрастала от поколения к поколению... Только благодаря всему этому человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини»[6]. Но рука, отмечал далее Ф. Энгельс, не была чем-то самодовлеющим. Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга люди приобретали способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более высокие цели и достигать их.

Особенно высокой степени искусства ручной труд достиг в период мануфактурного производства. Мануфактура — слово латинское (манус — рука и фацере — делать), означает «ручной труд». Эта форма капиталистического производства существовала в Западной Европе с XVI до конца XVIII века, когда произошла промышленная революция, вызванная изобретением паровой машины. Почти двухвековая эпоха господства ручного труда породила подлинных виртуозов, восхищавших современников своими искусными творениями. Их называли мастерами. Мастер, мастак — это особо искусный в своем деле специалист. Средневековая цеховщина ревниво оберегала таинства ремесла. Секреты мастерства передавались от отца к сыну.

У некоторых народов, например у тунисцев, бытует своеобразный культ руки. Рисунки и поделки в виде руки в Тунисе можно встретить на дверях домов, кузовах автомашин, на бортах рыболовецких судов, в витринах магазинов. Серебряными и золотыми руками украшают женские платья, одаривают новорожденных младенцев. Этнографы полагают, что этот талисман символизирует могущество человеческой руки, благодаря которой человек стал человеком.

* * *

Немало превосходных умельцев, чудо-мастеров дала миру наша Родина. История сохранила имена талантливых людей прошлого: Андрея Чохова, Ефима и Мирона Черепановых, Ивана Кулибина, Ивана Ползунова, Терентия Волоскова и многих-многих других. Рабочий человек России всегда славился своими высокими профессиональными качествами, смекалкой, искусным трудом. Ученик, соратник и друг В. И. Ленина — Иван Васильевич Бабушкин вспоминал, как принимали на работу в дореволюционной России. Требовалось сдать «пробу». Ему самому при поступлении на Семянниковский завод в Петербурге пришлось выдержать непростой экзамен: выпилить в листе стали шестиугольное отверстие («гайку») и подогнать к нему такую же пластинку, да так подогнать, чтобы ни свет, ни вода, ни «въедливый» керосин не могли просочиться в зазорах. Подобная проба («гайка в гайку») требовала высокого слесарного мастерства.

Пример непревзойденного мастерства и рабочей смекалки показал инструментальщик Тульского оружейного завода Никонов. Долгое время на заводе не могли преодолеть так называемое старение измерительных калибров (изменение свойств металла вследствие внутренних процессов). В 1905 году инструментальщик завода Никонов поборол старение калибров. Он уносил их на ночь домой, а наутро приносил на завод вполне исправными. После этого калибры служили долгое время. Никто не мог понять, как удавалось мастеру добиться этого. Когда бы начальник Никонова ни приходил к нему домой, он заставал ого сидящим за самоваром и мирно попивающим чаёк.

 В ответ на настойчивые расспросы мастер лишь загадочно усмехался.

Между тем секрет борьбы со старением калибров заключался именно в... самоваре! Никонов кипятил их в самоваре в течение нескольких часов, после чего явление старения исчезало. Только четверть века спустя ученые-металловеды дознались, что под влиянием нагрева до сравнительно невысокой температуры в закаленных калибрах происходит так называемая нормализация металла, обеспечивающая высокую сопротивляемость его старению.

Часы «яичной фигуры»

Если говорить о тончайших вещицах, сработанных вручную старыми русскими мастерами, то, пожалуй, пальму первенства следует отдать часовщикам, и особенно — знаменитому «механикусу» Ивану Петровичу Кулибину (1735—1818). Как и многие другие выдающиеся русские изобретатели, он опережал свою эпоху. Достаточно просто перечислить все то, что сделал Кулибин на посту главного механика мастерских Российской Академии наук, чтобы осознать широту интересов и глубину его ума. Здесь и точнейшие оптические и астрономические приборы, прожекторы, гидравлический лифт и проект одноарочного моста через Неву, механические ножные протезы, паровая машина, самоходное судно и, конечно же, часы.

Долгое время изготовление часов являлось прерогативой особо искусных мастеров. Первые башенные часы с зубчатыми колесами и колоколами появились в 1100 году. Спустя 300 лет в обиход вошли карманные приборы отсчета времени. Часовое ремесло дало мощный толчок развитию механики. «Часы, — писал К. Маркс, — это первый автомат, употребленный для практических целей. На их основе развилась вся теория производства равномерного движения».

Какие только часы не выходили из-под рук мастеров! Знаменитые башенные часы в Страсбурге считались восьмым чудом света. Они были изготовлены в 1352 году. Часы на Спасской башне Кремля сделал вручную монах Лазарь Сербин в 1404 году. Летописец по этому поводу писал: «Сей часник наречется часомерье, на всякий час ударяет молотом в колокол, размеряя часы ночные и дневные». Впоследствии «главные часы государства», как назвал их В. И. Ленин, неоднократно совершенствовались.

Годами просиживали мастера над своими творениями, теряли зрение, создавая хитроумные часовые механизмы, снабженные всевозможными «репетициями» и «верояциями». Варшавский часовщик Я. Гольдфаден потратил восемь лет, чтобы построить часы в форме... железнодорожной станции со всеми ее атрибутами.

В октябре 1764 года Иван Петрович Кулибин начал мастерить свои часы «яичной фигуры». Он потратил на них 5 лет.

Кинематика часов Кулибина достаточно сложна — количество выполняемых «репетиций» приближается к двум десяткам, и все они взаимосвязаны во времени точнейшим образом. В часах пятьсот деталей, сделанных вручную с поразительной точностью и великолепной отделкой. Стрелки шести циферблатов показывают времена года, месяцы, дни, недели, часы, минуты, фазы Луны, время восхода и захода Солнца на различных широтах. Механизм часов помещен в футляр- корпус в форме яйца. Наибольший диаметр корпуса — 62 миллиметра. Часы «яичной фигуры» хранятся в Эрмитаже.

В бумагах И. П. Кулибина имеются записи о том, что он конструировал и миниатюрные — «перстневые» часы с недельным заводом.

Малютки-часы делали и другие русские мастера, например Терентий Волосков (1729—1801), часы которого показывали движение Солнца, Луны и Земли, времена года, месяц, число, день недели. Диаметр часов 44 миллиметра, все детали выполнены из дерева.

Именно на таких работах мастера оттачивали свое ремесло и «пристреливали глаз», создавая затем еще более сложные вещи.

Чего мало, то и в диковину

В своей работе «Развитие капитализма в России» В. И. Ленин писал, что капиталистическая система производства породила исключительно опытных и знающих в совершенстве свое дело рабочих. Появились «виртуозы..., редкостные единицы, возбуждающие изумление исследователей». Владимир Ильич Ленин возродил из небытия имя слесаря-замочника Михаила Михайловича Хворова: «Знаменитый павловский замочник Хворов делал замки по 24 штуки на золотник; отдельные части таких замков доходили до величины булавочной головки».

Золотник — 4,3 грамма, следовательно, замочек Хворова весил 0,18 грамма. А учитель Хворова — слесарный мастер Колотилов умудрялся делать и по 40 «штук на золотник» (каждый замочек — по 0,09 грамма).

Замочное дело уходит своими корнями в седую даль времен. Греческие предания гласят, что первые замки появились на острове Самосе еще до нашей эры (видно, уже и в те времена находились любители чужого добра и была нужда в замках). Хитроумные замки «с секретом» изготавливал греческий механик Феодор (V век до н. э.).

В России центрами замочного производства стали в XVII веке Тула и село Павлово-на-Оке. Среди русских замков есть гиганты (весом до 80 килограммов) и малютки, вроде хворовских или колотиловских. Часто туляки и павловцы делали замки «с тайнами» («замки-неоткрывашки»); чтобы открыть такой замок, надо было знать шифр или иметь набор ключей.

Слесарь М. М. Хворов — лишь один из многих русских мастеров-умельцев. В книге статистика Штраленберга, изданной в Петербурге в 1730 году, говорится о селе Павлове, состоящем почти только из кузнецов; их подмастерья разносят в округе на продажу разные железные вещи, и между ними маленькие, как горошина или белый турецкий боб, замочки. И все они с ключами. Позднее о павловских мастерах писал другой автор, профессор Петербургского педагогического института Зябловский: «...замочки бывают столь малы, что 32 их весят не более золотника. Сие, впрочем, невероятно».

Однако мы знаем: вероятно!

Что известно о самом М. М. Хворове? К сожалению, очень мало. По описаниям современников, он был человеком весьма худым, даже истощенным. Сидячая жизнь в постоянно согнутом положении, напряженная работа рано состарили его. Глаза его не видели без помощи сильных очков, и поэтому самые мелкие свои замочки он выделывал в летнюю, более светлую, пору. Глядя на этого труженика, люди удивлялись, как могли его грубые руки делать частицы замка величиной с булавочную головку, притом все эти части пригонялись одна к другой и затем спаивались. Современников поражали форма и чистота отделки замочков Хворова. Самый маленький замочек имел длину менее одной восьмой дюйма (около 3 миллиметров), при этом он открывался и запирался подобно всякому замку. Можно себе представить величину ключика и внутреннего механизма такого замка! Самые мелкие замочки Хворова продавались по пятьдесят копеек, а более крупные — по тридцать копеек за десяток.

Михаил Михайлович Хворов скончался от чахотки в 1898 году, в полнейшей нищете. Такова печальная участь прекрасного русского мастера — типичная судьба рабочих людей старой царской России, которых капитализм, по выражению В. И. Ленина, душил и мял тысячами...

«Куриозные вещицы» туляков

Конечно же, никак нельзя обойти молчанием дивные вещицы прославленных тульских оружейников. Не зря когда-то говорилось: туляки — люди умные и в металлическом деле зело сведущие. Даже герб Тулы — наковальня с молотом — говорит о том, что это город кузнецов, город великих и славных умельцев!

Начало оружейному делу в Туле было положено в XVII веке. В 1626 году там работало 48 оружейников, а при Петре I их было уже 1200. Ежегодно Тула поставляла в петровские арсеналы 15 тысяч ружей, 2 тысячи пистолей и 1200 пик. Во время нашествия Наполеона Бонапарта поставки огнестрельного оружия выросли до полумиллиона единиц.

Есть в Туле музей оружия. В нем собраны уникальные образцы работы тульских мастеров, в том числе миниатюрные.

Тульский оружейник П. В. Алексеев в 1918 году сделал для В. И. Ленина подарок в честь освобождения войсками Красной Армии от белогвардейцев города Ижевска. В футляре красного дерева на алом бархате лежала точная копия знаменитой русской трехлинейной винтовки системы Мосина. Длина ее со штыком... 313 миллиметров, весит винтовочка всего 76 граммов.

В одной из витрин музея на бархате лежит семизарядный вороненый револьверчик системы Лефоше, сделанный в 1898 году. Он меньше спичечного коробка, но действующий. Ствол внутри имеет нарезы. Изумительны отделка, перламутровая рукоятка. Курок напоминает загнутую ресничку. Весит револьверчик 10 граммов. Все его детали (некоторые сделаны из золота) в точности копируют настоящие. Рядом лежат крохотные, с гречишное зерно, патроны калибром 1,5 миллиметра. На Всемирной выставке 1900 года в Париже этот шедевр тульских оружейников получил Большую золотую медаль и диплом первой степени.

В 1924 году музей посетил С. М. Буденный. Увидев мини-револьвер, он усомнился, может ли эта кроха стрелять. Револьверчик зарядили, и Семен Михайлович, осторожно держа его в руке, заостренной спичкой нажал на спусковой крючочек. Раздался еле слышный хлопок, и пулька пробила лист картона.

Кто сделал эту чудесную вещь? К сожалению, неизвестно...

Хранятся в музейных витринах и богато инкрустированные охотничьи ружья со стволами толщиной с карандашный грифель, стреляющие пистолеты, каждый из которых умещается на трехкопеечной монете, крохотные пушечки — дар жителя города Алексина Б. М. Попова. Учащиеся одной из тульских школ сделали миниатюрную гарпунную пушку с гарпуном. Из нее стреляли гости музея — летчики-космонавты СССР Герои Советского Союза Г. Т. Береговой и Е. В. Хрунов.

Прославился своими высокохудожественными миниатюрными изделиями московский архитектор В. И. Мороз. Среди них — модели старинных каравелл, колокольни Ивана Великого и церкви Покрова на Нерли. Особенного искусства достиг В. И. Мороз в создании микромоделей огнестрельного оружия. Они настолько малы, что на ладони свободно размещается целый арсенал из 10—12 пистолетов.

Оружие — оружием, но Тула славится еще и пряниками, да и самоварами! Знаменитая некогда фирма «Баташов с сыновьями» снабжала весь мир самоварами — 600 тысяч в год. На Нижегородскую ярмарку в 1896 году Баташовы представили десятиведерный самовар.

В 1922 году туляки смастерили самый большой в мире самовар (емкость его 250 литров — четверть тонны!). Он поспевал за 40 минут, а остывал в течение 2 суток. А самый маленький самоварчик — на 125 граммов воды — туляки преподнесли своему великому земляку Л. Н. Толстому.



Поделиться книгой:

На главную
Назад