Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методическое пособие Кутафин.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
5.89 Mб
Скачать

Правила хранения и транспортировки тренажера.

Хранить тренажер в местах исключающих возможность ударов, толчков и других механических воздействий.

При хранении и транспортировке следует упаковывать элементы тренажера в прилагающиеся чехлы и сумки.

Индикаторы лицевой панели мишенной рамки должны прилегать к более толстой части чехла рамки.

Транспортировка блока возможна любым видом транспорта, при этом упакованный блок должен быть защищен от попадания влаги.

Раздел 4. Инженерная подготовка Тема. Взрывчатые вещества и заряды.

Общие сведения о ВВ. Инициирующие ВВ. Бризантные ВВ. ВВ нормальной мощности. ВВ повышенной мощности Тротиловые подрывные шашки. Упаковка для хранения и перевозки. ВВ пониженной мощности. Применение ВВ. Способы взрывания.

Общие сведения о ВВ.

Первым взрывчатым веществом был дымный (черный) порох. Его применение в военном деле относится к VI-V вв. до н.э. Уже в те далекие времена китайцы использовали порох для устройства зажигательных снарядов, известных под разными названиями: "Земной гром", "Пожирающий огонь", "Шар с небесным огнем" и т.д.

В 682 г. китайский алхимик Сунь Сы-мяо описал горящую смесь из серы, селитры и древесного порошка. Подобные составы применялись для фейерверков. Уже в VII в. масштабы увеселительных мероприятий при китайском императорском дворе потребовали ор­ганизации мануфактурного производства "огненных составов". В 969 году был изобретен состав, который не только зажигал стрелы, но и отбрасывал их на большое расстояние. Спустя тридцать лет при императоре Тжин-Тсонге были созданы особые трубки, выбрасывающие зажженные стрелы на 1000 шагов.

В Европе черный порох появился в XIII веке и быстро нашел применение сначала в стрелковом оружии, затем в артиллерии, а с XVI века - для добычи полезных ископаемых. В течение почти 600 лет дымный порох был единственным взрывчатым веществом, ко­торое применялось для стрельбы и для взрывных работ. В более позднее время черный порох широко применялся в подземно-минной войне.

В России впервые минно-подрывное дело применено при взятии Казани в 1552 году Иваном Грозным. Русские минеры под руководством Алексея Адашева в подземную галерею заложили 11 бочек пороху и 5 сентября произвели взрыв городской стены, после чего войска ворвались в город.

За время обороны Севастополя (1854-1855 гг.) русские саперы проложили до 83 пог. метров галерей, взорвали 94 камуфлета, на что израсходовали 13т пороха.

На смену дымному пороху пришел бездымный порох. Новое метательное взрывчатое вещество почти не давало дыма при выстреле, что обеспечивало возможность видеть цель и не демаскировать себя при стрельбе; в процессе горения оно развивало невысокую температуру, обладало небольшим удельным весом и при незначитель­ном объеме заряда имело большую мощность по сравнению с дым­ным порохом. Кроме того, бездымный порох вызывал меньшую отдачу при выстреле, образовывал в стволе небольшой нагар и не так боялся сырости. Работы по созданию бездымного пороха велись русскими оружейниками еще за полстолетия (полковник А.А. Фадеев) до появления в 1884 г. французского бездымного пороха (инженер П. Вьель). Французский порох был химически неоднороден и при производстве небезопасен, отчего происходили частые взрывы пороховых заводов в Западной Европе.

В 1892 г. русским химиком Д. И. Менделеевым создан однородный бездымный порох, который можно было применять для снаряжения большинства боеприпасов. Вскоре порох Д.И. Менделеева стали применять и в армиях всего мира для стрельбы из огне­стрельного оружия.

С развитием химии в XIX веке были получены другие ВВ. Эти взрывчатые вещества обладают большей мощностью и большей стойкостью при хранении.

В 1832 г. во Франции (Браконо) был получен пироксилин из древесины, а в 1846 г. в Германии (Шенбейн) - он же из ваты. В 1847 г. итальянец Собреро изобрел жидкий нитроглицерин, на основе которого русский академик Н.Н. Зинин совместно с В.Ф. Петрушевским разработали динамиты.

Во второй половине XIX века была получена пикриновая кислота (мелинит). История получения этого ВВ довольно интересна.

В начале века на страницах журналов и газет часто мелькали слова: "лиддит", "шимоза", "экразит", "пикринит", "мелинит"... И, как ни удивительно, все они обозначали одно и то же вещество - тринитрофенол или пикриновую кислоту. Полученная немецким химиком Вульфом еще в 1771 году она почти сто лет применялась как отличная желтая краска для шелка и шерсти. Лишь в 1872 году было установлено, что безобидная краска - мощнейшее ВВ.

В 1863 году немецкий химик Вильбрандт, обработав смесью азотной и серной кислоты толуол, известный в химии с 1837 года, получил тринитротолуол. И лишь в 1891 году обнаружилось, что это вещество обладает громадной разрушающей силой. С 1910 года почти все армии мира приняли его на вооружение под разными на­именованиями: ТНТ, тол, тротил.

В 1867 г. шведские инженеры Ольсен и Норбию получили патент на аммиачно-селитренные ВВ (аммониты). А. Нобель, к этому вре­мени уже известный фабрикант по изготовлению динамитов и гени­альный инженер, предвидя их большое будущее и опасаясь, что они станут конкурентами его динамитов, заплатил большие деньги за па­тент и выпустил первые образцы новых ВВ лишь через 12 лет. Широкому внедрению аммиачно-селитренных взрывчатых веществ, способствовала значительно меньшая (по сравнению с динамитами) чувствительность к механическим воздействиям и, следовательно, меньшая опасность в обращении, меньшая скорость детонации, которая снизила затраты энергии на излишнее переизмельчение породы.

В 1934 г. разработана разновидность аммонитов (Б.Д. Росси) - смесь аммиачной селитры и твердых горючих добавок (древесная мука, торф и т.п.), названная динамонами.

В 1877 г. на основе исследований академика Н.Н. Зинина голландский ученый Ромберг открыл тетрил, первые сведения о котором были опубликованы лишь спустя 18 лет. В 1910 году промышленное производство тетрила было организовано в России на Шлиссельбургском заводе.

В 1891 г. (Толлен и Виган) был открыт ТЭН (пентрит). Только 25 лет спустя было организовано его промышленное изготовление, и в настоящее время ТЭН применяется для снаряжения капсюлей-детонаторов, детонирующих шнуров и др.

В 1897 г. получено мощное ВВ - гексоген (Ленце) на основе ра­бот А.М. Бутлерова, которое быстро получило распространение. Во вторую мировую войну его в больших количествах использовали для снаряжения авиабомб, бронебойных снарядов и специальных мин. Для снаряжения кумулятивных снарядов применялся сплав гексогена с тротилом.

Английский химик Э. Говард в 1799 г. открыл гремучую ртуть, которая сыграла огромную роль в истории ВВ, так как в дальней­шем была применена А. Нобелем в капсюлях-детонаторах.

Проблема ВВ с большой инициирующей способностью была решена после открытия в 1890 г. азида свинца (Т. Курциус) - ВВ с повышенной инициирующей способностью и повышенной стойкостью, а следовательно, и безопасностью производства взрывчатых работ. ТНРС - сокращенное название тринитрорезорцината свинца.

Впервые ТНРС получен в 1913 году и применялся в капсюлях-детонаторах как вспомогательная добавка к азиду свинца, обеспечивающая безотказность действия капсюля, так как азид свинца не­достаточно чувствителен к огню.

В 1927 г. профессор А. А, Солонина исследовал свойства ТНРС и разработал метод его промышленного получения.

Ассортимент ВВ, применяемых сейчас в народном хозяйстве, велик и разнообразен.

Рассматривая историю ВВ за последние 150 лет, нельзя не отметить, что возрастающие объемы их производства и масштабы применения оказали огромное влияние на эволюцию их свойств. На смену пороху пришли детонирующие ВВ не только по причине их большей удельной энергии, но, главным образом, из-за большей доступности и безопасности их возбуждения. Процесс детонации в них как бы распадается на две ступени - вначале в капсюле-детонаторе возбуждается детонация инициирующего ВВ, которая в свою очередь возбуждает взрыв основного ВВ.

Важным фактором в создании новых ВВ являлось научное проникновение в сущность механизма взрывчатого превращения и по­нимания роли ударных волн.