Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0_Учеб.РХБЗ_2.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
1.61 Mб
Скачать

§ 2. Виды ядерных взрывов и их особенности

В зависимости от боевых задач, решаемых ядерным оружием, требуе­мой степени поражения объектов и обеспечения безопасности действий своих войск ядерные боеприпасы могут быть взорваны на различной высоте (глу­бине) от поверхности земли (воды) и в связи с этим ядерные взрывы подраз­деляются на наземные, воздушные, подземные, надводные, подводные и вы­сотные.

Каждый вид взрыва имеет свои особенности поражающего действия, которые необходимо учитывать при решении задач по защите различных объектов от ядерного оружия.

Высота подрыва ядерного боеприпаса для различных видов ядерных взрывов определяется по следующей формуле:

H = K · 3√g , (1.21)

где Н – высота взрыва, м;

g – тротиловый эквивалент, т;

К – коэффици­ент, зависящий от вида взрыва.

Для наземного и надводного взрывов К должен быть не более 3,5; для низкого воздушного взрыва 4 – 10 (в среднем 7); для высокого воздушного взрыва 10 – 15 (в среднем 12), а в некоторых случаях 15 – 25 (в среднем 20); для подземного и подводного взрывов менее единицы.

Как видно из формулы, высота взрыва зависит от тротилового эквива­лента. Приведенные коэффициенты могут варьироваться в зависимости от прочности целей и допустимой величины радиоактивного заражения в эпи­центре взрыва и по следу облака. При значениях коэффициента К > 25 взрыв будет высотным.

Наземный ядерный взрыв

Взрыв, который происходит непосредственно на земной поверхности или на некоторой высоте над ней при условии, что огненный шар касается поверхности земли, называется наземным. Высота взрыва (Н) определяется по формуле:

H ≤ 3,5 ∙ 3√g. (1.22)

При наземном взрыве светящаяся область имеет, как правило, форму полусферы, что значительно (в 2 – 3 раза) уменьшает поражающее действие светового излучения.

Грунт в районе центра взрыва оплавляется и становится радиоактивным под воздействием потока мгновенных нейтронов ядерной реакции. Возникает радиоактивный шлак, и в районе взрыва создается сильное заражение местно­сти.

При наземном взрыве образуется воронка, размеры которой зависят от мощности взрыва: например, для взрыва ядерного боеприпаса мощностью 10 млн. т размеры воронки составляют 750 м в ди­аметре и 120 м в глубину.

Важной особенностью наземного взрыва является возникновение ра­диоактивного заражения по следу радиоактивного облака.

Наземный взрыв применяется в том случае, когда необходимо поразить заглубленные в землю прочные сооружения полевого и долговременного ти­па или нанести сильное поражение боевой технике противника, а также в це­лях создания радиоактивного заражения.

Воздушный ядерный взрыв

Взрыв, при котором светящаяся область не касается поверхности земли (воды), называется воздушным. Он имеет две разновидности: низкий воздушный взрыв и высокий воз­душный взрыв.

Низкий воздушный взрыв может осуществляться на высоте равной (4 – 10) ∙ 3√g и применяться для поражения войск, занимающих оборудованные позиции, а также для разрушения различного вида сравнительно прочных со­оружений и боевой техники, когда сильное заражение по следу облака недо­пустимо.

Давление в районе эпицентра низкого воздушного взрыва примерно в 5 раз больше, чем при высоком воздушном взрыве той же мощности. При этом не возникает значительного радиоактивного заражения как в районе эпицен­тра взрыва, так и по следу радиоактивного облака.

Высокий воздушный взрыв по сравнению с наземным обеспечивает большую площадь поражения малопрочных целей и не создает значительного радиоактивного заражения местности. Он применяется для поражения малопрочных объектов (например, го­родская застройка) на высотах, примерно равных (15 – 25) ∙ 3√g. Для поражения объектов средней прочности (сооружения про­мыш­лен­ного типа), а также войск при открытом расположении личного состава применяются высокие воздушные взрывы на высоте, равной (10 –15) ∙ 3√g.