
- •А.И.Данеко Определение безопасного отставания авиАбоМб при бомбометании с пре- деЛьно малых высот
- •15 Октября 1997 г. Москва Издательство маи
- •Г л а в а 2. Варианты заданий.
- •1. Номер варианта авиационной бомбы.
- •2. Тип взрывчатого вещества (вв) и его состав.
- •2.1. Исходные данные курсовой работы для группы № 5
- •2.2. Исходные данные курсовой работы для группы № 6
- •Г л а в а 3. Методика решения задачи
- •3.1. Подготовка данных к расчету
- •3.2. Определение удельной энергии вв
- •Определение удельной энергии сплава однородных бризантных вв
- •Определение удельной энергии сплава вв с флегматизатором
- •3.3. Определение плотности сплава вв
- •3.4. Определение скорости детонации вв Определение скорости детонации сплава однородных бризантных вв
- •Определение скорости детонации сплава вв с инертной добавкой
- •3.5. Определение массы осколка.
- •3.6. Определение начальной скорости осколка
- •3.7. Определение баллистического коэффициента осколка.
- •3.8. Определение безопасного отставания аб
- •Г л а в а 4. Порядок оформления работы
- •Приложение
- •Плотность , удельная энергия q w и скорость детонации d однородных бризантных вв
- •Плотность некоторых металлов и флегматизаторов
- •Молекулярная масса м и теплота образования Qоw веществ
- •Литература
- •Оглавление
2.2. Исходные данные курсовой работы для группы № 6
Таблица 2.2
№ п/п |
Вариант АБ |
Тип ВВ (состав) |
Закон распед. Осколков.
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
15 |
Циклотол - 25* (тротил – 25%, гексоген - 75%) с 4% парафина |
0.89 |
1.30 |
2 |
5 |
К - 1 (тротил – 90%, динитронафталин - 10%) с 1% церезина |
0.88 |
1.31 |
Продолжение табл.2.2
3 |
14 |
НВХ* (гексоген - 40%, тротил - 38%, алюминий - 17%, парафин - 5%) |
0.86 |
1.33 |
4 |
3 |
К - 5 (тротил - 50%, динитронафталин - 50%,) с 2% стеарина |
0.84 |
1.37 |
5 |
13 |
Торпекс* (тротил – 41%, гексоген - 41%, алюминий - 18%) с 4% камфоры |
0.83 |
1.39 |
6 |
2 |
Французская смесь (динитронафталин - 20%, пикроновая кислота – 80%) с 2% нафталина |
0.89 |
1.31 |
7 |
12 |
ТГА (тротил - 55%, гексоген - 29%, алюминий - 16%) |
0.88 |
1.32 |
8 |
4 |
К - 4 (тротил - 60%, динитронафталин - 40%) с 2% церезина |
0.86 |
1.34 |
9 |
11 |
ТГ - 30 (тротил - 30%, гексоген - 70%) с 4% парафина |
0.84 |
1.38 |
10 |
1 |
Русская смесь (динитронафталин - 48.5%, пикроновая кислота - 51.5%) с 2% стеарина |
0.83 |
1.40 |
11 |
10 |
Тритонал - 84* (тротил - 84%, алюминий - 16%) с 2% церезина |
0.89 |
1.32 |
12 |
6 |
ТГАФ (тротил - 40%, гексоген - 36%, алюминий - 20%, нафталин - 4%) |
0.88 |
1.33 |
13 |
9 |
А-1Х-2 (гексоген – 76%, алюминий - 20%, парафин - 4%) |
0.86 |
1.35 |
14 |
15 |
ТГА (тротил - 45%, гексоген - 38%, алюминий - 17%) |
0.84 |
1.39 |
15 |
7 |
Торпекс* (тротил – 41%, гексоген - 41%, алюминий - 18%) с 2% церезина |
0.83 |
1.41 |
16 |
14 |
ТГАФ (тротил - 45%, гексоген - 34%, алюминий - 17%, стеарин - 4%) |
0.89 |
1.33 |
17 |
8 |
Тетритол -35* (тетрил – 35%, тротил - 65%) с 2% парафина |
0.88 |
1.34 |
18 |
13 |
ТГАФ (тротил - 40%, гексоген - 40%, алюминий - 16%, нафталин - 4%) |
0.86 |
1.36 |
19 |
12 |
РТХ-2* (ТЭН - 27%, гексоген - 43%, тротил - 30%) с 5% церезина |
0.84 |
1.40 |
20 |
11 |
ТГА (тротил - 56%, гексоген - 26%, алюминий - 18%) |
0.83 |
1.42 |
21 |
10 |
Октол - 50* (тротил - 50%, октоген - 50%) с 3% стеарина |
0.89 |
1.34 |
22 |
9 |
ТГАФ (тротил - 48%, гексоген - 31%, алюминий - 16%, парафин - 5%) |
0.88 |
1.35 |
Продолжение табл.2.2
23 |
8 |
Пентолит-40* (тэн - 40%, тротил - 60%) с 4% нафталина |
0.86 |
1.37 |
24 |
7 |
ТГ-40 (тротил - 40%, гексоген - 60%) с 3% церезина |
0.84 |
1.41 |
25 |
6 |
Пикратол* (пикрат аммония - 52%, тротил - 48%) с 17% алюминия |
0.83 |
1.43 |
2.3. Варианты конструктивных параметров авиабомб основного
назначения
Таблица 2.3
|
Тип АБ |
MБ кг |
кг |
d мм |
l0 d |
0 мм |
k |
k |
Cx*
|
1 |
ОАБ-10 сч |
10 |
1 |
80 |
3.0 |
24 |
0.74 |
0.75 |
0.80 |
2 |
ОАБ-25 сч |
27 |
6 |
85 |
3.5 |
18 |
0.85 |
0.77 |
0.90 |
3 |
ОАБ-25 |
25 |
4.5 |
100 |
3.7 |
16 |
0.86 |
0.76 |
0.95 |
4 |
ОАБ-50 |
80 |
25 |
220 |
3.2 |
22 |
0.83 |
0.81 |
0.85 |
5 |
ОАБ-50 сч |
55 |
15 |
250 |
3.3 |
26 |
0.85 |
0.81 |
0.60 |
6 |
ОФАБ-100 |
110 |
29 |
280 |
3.1 |
23 |
0.83 |
0.82 |
0.70 |
7 |
ОФАБ-100 сч |
115 |
38 |
280 |
3.0 |
24 |
0.82 |
0.83 |
0.75 |
8 |
ОФАБ-100-120 |
120 |
36 |
280 |
3.1 |
25 |
0.85 |
0.83 |
0.72 |
9 |
ОФАБ-250 сч |
260 |
91 |
325 |
4.0 |
26 |
0.92 |
0.88 |
1.00 |
10 |
ОФАБ-250-270 |
268 |
115 |
320 |
4.2 |
28 |
0.95 |
0.88 |
1.10 |
11 |
ОФАБ-500 |
530 |
170 |
400 |
3.6 |
25 |
0.88 |
0.91 |
1.15 |
12 |
ФАБ-250М-54 |
247 |
110 |
325 |
4.1 |
10 |
0.92 |
0.87 |
0.87 |
13 |
ФАБ-250М-62 |
240 |
100 |
300 |
5.3 |
10 |
0.95 |
0.86 |
0.92 |
14 |
ФАБ-500М-54 |
484 |
215 |
450 |
3.1 |
12 |
0.82 |
0.91 |
0.95 |
15 |
ФАБ-500М-62 |
490 |
200 |
400 |
5.4 |
15 |
0.96 |
0.90 |
0.97 |