2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
Тротил (тринитротолуол, тол, ТНТ ) С6Н2(HO2)3CH3.
Кристаллическое вещество желтого цвета. 1.64 г/см3 . Температура плавления 810С. Обладает слабой чувствительностью к механическим воздействиям. В боеприпасы снаряжается методом заливки или прессованием. Обладает высокой стойкостью (может храниться десятилетиями). Если в прессованном виде взрывается от одного капсюля-детонатора, то в литом – требует дополнительного детонатора. Часто применяется в смеси с другими БВВ – гексогеном, тетрилом, октогеном. Скорость детонации 6900 м/с. Применяется для снаряжения авиабомб, снарядов, боевых частей НАР и УР. Исходными продуктами для производства являются толуол, азотная и серная кислоты.
Тетрил C7H5N(NO2)4
Кристаллическое вещество желтого цвета. 1,7 г/см3. Более мощное ВВ по сравнению с тротилом. Температура плавления 1310С. Стойкость ниже, чем у тротила. В расплавленном состоянии подвержен разложению. Обладает большой чувствительностью к механическим воздействиям. В чистом виде для снаряжения боеприпасов не применяется. Используется в сплаве с тротилом. В чистом виде используется во вторичных детонаторах, капсюлях-детонаторах и детонирующих шнурах. Скорость детонации
7560 м/с.
Гексаген C6H2N6O6
Белое кристаллическое вещество 1,8 г/см3. Температура плавления 203 0С. В расплавленном состоянии разлагается. Исходные продукты для производства: уротропин и азотная кислота. Достаточно стоек. Является наиболее мощным ВВ. Чувствителен к механическим воздействиям, поэтому применяется в сплавах с тротилом. Скорость детонации 8900 м/с. Флегматизированный гексаген (5…6% парафина) имеет обозначение А-1Х-1 и применяется для снаряжения артиллерийских снарядов и БЧ ракет. Флегматизированный гексаген с добавкой 20% Al пудры обозначается А-1Х-2, обладает сильным фугасным действием и хорошими зажигательными свойствами из-за образования Al2O3.
Октоген C4H8N4(NO2)4
Белое кристаллическое вещество. = 1,9 г/см3. По мощности близок к гексогену. Исходные продукты: уротропин, азотная и уксусная кислота. Чувствителен к механическим воздействиям. В чистом виде для снаряжения БЧ не применяется. Используется в сплавах с тротилом или с флегматизаторами. Не чувствителен к нагреву. Скорость детонации 9100 м/с.
ТЭН (азотнокислый эфир пентаэретрита) C3H8(NO3)4
Белое кристаллическое вещество. = 1,6 г/см3. Температура плавления 1410С. Скорость детонации 8000 м/с. По мощности ТЭН близок к гексогену. Однако еще более чувствителен к механическому воздействию. Применяется в капсюльных составах, детонационных шнурах. Флегматизированный ТЭН (5% парафина) используется в изготовлении дополнительных детонаторов.
Пироксилин.
Белое кристаллическое вещество. Химическая стойкость не велика. Используется в производстве пироксилиновых порохов, скорость детонации 6500 м/с.
Нитроглицерин С3Н5(ОNO2)3 .
Маслянистая жидкость желтоватого цвета, Чрезвычайно чувствителен к механическому воздействию. Используется в производстве нитроглицериновых порохов и для производства ВВ в смеси с инертными веществами, Скорость детонации 7580 м/с.
Неоднородные взрывчатые вещества.
К неоднородным ВВ относятся сплавы, взрывчатые смеси, пластичные ВВ.
Сплавы.
В основном сплавы ВВ состоят из тротила и гексогена. Они получаются следующим образом: в расплавленный тротил (t = 810С) вводится порошкообразный гексоген, который находится в расплаве тротила во взвешенном состоянии. После перемешивания сплав заливается в корпус БЧ. Он обладает
большей мощностью взрыва за счет гексогена и меньшей чувствительностью (по сравнению с гексогеном) за счет тротила. Сплав содержит от 20% до 60% тротила. Обозначение ТГ50, ТГ50/50. В сплав тротила с гексогеном для повышения фугасного действия вводится алюминиевая пудра в количестве 16…20%. Такой сплав обозначается ТГА. При введении флегматизаторов (стеарин, парафин, церезин, головакс) в количестве 5% обозначается ТГАФ. Сплавы тротила с гексогеном (да и тротил) приводят к интенсивному дроблению корпусов БЧ. Поэтому для снаряжения авиабомб используется сплав тротила с динитронафталином. (ДНН) Сплав К2 – 20% ДНН, сплав К3 – 30% ДНН.
К смесевым ВВ относятся ВВ на основе окислителя и горючего. В качестве окислителя используется аммонийная селитра, имеющая большую сырьевую базу. В качестве горючего используется тротил. Смесевые ВВ нестойкие (3…12 месяцев) и в мирное время для снаряжения БЧ не используются. При 15% влажности аммонийная селитра полностью теряет способность к детонации. Для детонации NН4NO3 требуется детонатор массой 250 гр. Смесь аммонийной селитры с И тротилом аммотолом, с добавкой алюминия – аммоналом.
Жидкие ВВ.
Изготавливаются на основе жидких окислителей и горючего. В качестве окислителя применяются азотная кислота и перекись водорода. В качестве горючего – бензол, толуол, спирт. Очень чувствительны к внешним воздействиям, не стойкие. Во 11 мировой войне использовалась смесь КД для снаряжения авиабомб, состоящая из 60% HNO3 и 40% дихлорэтана.
Газообразные ВВ.
В качестве окислителя используется кислород воздуха, в качестве горючего – бутадиен, пропан с добавкой бутана, а также жидкие нефтепродукты. При взрыве авиабомбы образуется аэрозольное облако, которое инициируется специальным зарядом с замедлителем. Если при взрыве БВВ давление в точке взрыва достигает 150…200 тыс. атм. и резко падает по ходу распространения ударной волны, то в аэрозольном облаке большой площади давление составляет 20 атм., достаточное для поражения большинства целей.
Пластичные ВВ.
Содержат пластификатор – минеральные масла (вазелин, касторовое масло), в который добавлено порошкообразное ВВ, процент ВВ – 95…80.
- 1 Комплекс авиационного вооружения
- Краткая история развития авиационных боеприпасов.
- Системные требования к кав
- Явение взрыва
- Классификация взрывчатых веществ
- Удельная энергия вв
- 2.3 Температура взрыва
- Удельный объем продуктов взрыва
- 2.5 Давление продуктов взрыва
- 2.6 Чувствительность вв
- 2.6.1 Чувствительность к тепловому импульсу
- 2.6.2 Чувствительнось к удару
- 2.6.3 Критические напряжения
- 2.6.4 Чувствительность к детонационному импульсу
- 2.7 Стойкость вв
- 2.7.1 Методы испытания порохов на стойкость
- 2.8 Скорость детонации
- 2.9 Бризантное действие вв
- 2.10 Фугасное действие вв
- 2.11 Бризантные взрывчатые вещества (бвв)
- 2.11.1 Основные виды бвв Однородные бвв
- 2.12 Инициирующие взрывчатые вещества (ивв)
- 2.13 Метательные взрывчатые вещества
- 2.14. Пиротехнические взрвычатые вещества
- 3 Проникающее действие боеприпасов
- Удар о поверхность среды;
- Собственно проникание;
- Проникание при наличии откола или сквозное пробивание (при среде конечной толщины).
- 3.1 Проникание в сплошные среды
- В нашем случае ускорением свободного падения можно пренебречь, т.К.
- Ввиду того, что начальным участком можно пренебречь.
- 3.2 Пробитие многослойных преград
- 4 Бронебойное действие боеприпасов
- Коэффициент для гомогенной брони составляет 1600…2000, для гетерогенной – 2000…3000.
- 5 Проникание при высоких скоростях удара
- 6 Рикошетирование боеприпасов
- Отсюда, подставив в зачение , получим
- Смещение центра тяжести боеприпаса вперед.
- Притупление головной части или выемка в головной части.
- Применение тормозных устройств.
- 7 Фугасное действие боеприпасов
- Подставляя значение в выражение для скорости движения газов, получим
- 7.1 Параметры водушной ударной волны
- 7.2 Удельный импульс ударной волны. Общие принципы разрушающего действия при взрыве в воздухе
- 7.3 Разрушающее действие подводного взрыва
- 7.4 Взрыв заряда в грунте
- 7.5 Воронка в грунте
- 8 Кумулятивное действие боеприпасов
- 8.1 Физическая сущность кумулятивного действия
- 8.2 Гидродинамическая теория кумуляция.
- 8.3 Бронебойное и заброневое действие кумулятивных зарядов
- 8.4 Факторы, влияющие на кумулятивное действие
- 8.5 Особенности формирования и действия кумулятивных дально- бойных зарядов
- 9 Осколочное действие авиационных боеприпасов
- 9.1 Физическая картина взрыва заряда в оболочке
- 9.2 Закон дробления оболочки на осколки
- 9.3 Закон разлета осколков
- 9.4 Начальная скорость осколков
- 9.5 Баллистика осколков
- 9.6 Поражающее действие осколков
- 9.6.1. Пробивное действие осколков
- 10 Система авиационных боеприпасов
- 10.1 Боеприпасы бомбардировочного вооружения
- 10.2 Аэродинамические нагрузки, действующие на авиабомбу в свободном полете
- 10.3 Авиабомбы для бомбометания с малых и предельно малых высот
- 10.4 Авиабомбы на основе топливновоздушной смеси
- 10.5 Управляемые (корректируемые) авиационные бомбы
- 10.5.1. Классификация управляемых авиационных бомб
- 10.5.2. Состояние и тенденции развития уаб (каб)
- 10.5.3 Конструкция и принцип действия типовых образцов
- 10.5.3.1 Уаб с полуактивными лазерными системами наведения
- Семейство «Пейв Уэй-I»
- Семейство «Пейв Уэй-II»
- Семейство «Пейв Уэй-III»
- 10.5.4 Типовые схемы боевого применения уаб с лазерными сн
- 10.6 Уаб с телевизионными (тепловизионными) системами наведения
- 10.6.1 Типовые схемы боевого применения уаб с телевизионными сн в составе уак
- 11 Авиационное контейнерно-кассетное оружие
- 11.1 Несбрасываемые контейнеры
- 11.2 Управляемые кассетные системы.
- 11.3 Разовые бомбовые кассеты
- 12 Артиллерийские боеприпасы
- 12.1 Снаряды к авиационным пушкам.
- Корпус снаряда, 2 – ведущий поясок
- 12.2 Пули к авиационным пулеметам.
- 13 Неуправляемые авиационные ракеты
- – Эффективная скорость истечения
- 14 Авиационные взрыватели
- 14.1 Назначение и классификация взрывателей
- 14. 2 Авиационные взрыватели контактного и дистанционного действия
- 14.2.1 Классификация взрывателей контактного действия
- 14.2.2 Принципы устройства и действия основных механизмов контактных взрывателей механического типа
- 14.21. Схема противосъемного устройства
- 14.2.3 Особенности устройства и действия контактных взрывателей электрического типа
- 14.3 Авиационные взрыватели дистанционного действия
- 14.4 Авиационные неконтактные взрыватели
- 14.4.1. Общие сведения о неконтактных взрывателях, их классификация и основные характеристики
- 14.4.2 Неконтактные радиовзрыватели
- 14.4.2.1. Неконтактные рв доплеровского типа
- 14.4.2.2 Принцип действия импульсных рв
- 14.4.2.3 Принцип действия импульсно-доплеровских рв
- 14.4.2.4 Неконтактные оптические взрыватели
- Библиографический список