
- •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
2.6 Чувствительность вв
Под чувствительностью ВВ понимают их способность к взрывчатым превращениям под действием начального импульса.
Начальные импульсы подразделяются на механические (удар, накол, трение); тепловые (нагрев, луч пламени); электрические (искровой разряд); химические (химическая реакция с тепловым эффектом); детонационные (воздействие продуктов взрыва инициирующего заряда). Последний начальный импульс является сложным, т.к. его воздействие сводится к совместному действию удара и нагрева. Остальные импульсы - простые
Численной мерой чувствительности ВВ служит минимальное количество энергии, необходимое для возбуждения устойчивого процесса взрыва.
Различные ВВ обладают различной восприимчивостью к действию одного и того же начального импульса.
К действию теплового импульса наиболее воспримчив тетразен, и стифнат свинца (тринитрорезорцинат свинца). Гремучая ртуть более чувствительна к удару, чем азид свинца. Высокая избирательная способность ВВ к восприятию начального импульса определяется их физико-химическими свойствами, которые оказывают существенное влияние на уровень поглощения энергии. Чувствительность ВВ определяется прежде всего его химическими свойствами.
Рассмотрим структурные схемы тротила и нитроглицерина.
Тротил C6H2(NO2)3CH3
CH3
C
O2N C C NO2
H C C H
C
NO2
|
Нитроглицерин С3H5(ОNО2)3
H
H C ONO2
H C ONO2
H C ONO2
H
|
Общность ВВ - состоят из одних и тех же элементов.
Различие
ВВ - молекулы имеют различные построения
элементов, играющих роль горючего
и кислорода.
У
тротила 6 атомов
и
его недостаточно для полного окисления
атомов
в
оксид углерода
и
5 атомов водорода в
.
В таких случаях
говорят, что
молекула имеет
отрицательный кислородный баланс для
полного окисления тротила необходимо
16,5 атомов
).
Для окисления нитроглицерина нужно 8,5 атомов , а имеется 9.
В молекуле нитроглицерина и связаны друг с другом непосредственно, а в молекуле тротила через азот. Поэтому нитроглицерин является более взрывоопасным веществом.
Рассмотрим влияние других факторов.
Повышенная температура.
С повышением температуры чувствительность ВВ увеличивается, т.к. при нагревании происходит более интенсивное движение молекул, вследствие чего межмолекулярные связи ослабляются. Это приводит к тому, что энергия, необходимая для возбуждения взрывчатого превращения уменьшается. При значительном падении температуры чувствительность ВВ уменьшается. Так, при t = - 180ОС гремучая ртуть дает частые отказы. При переходе ВВ из твердого состояния в жидкое его чувствительность, как правило, увеличивается, так как переход невозможен без увеличения температуры.
Увеличение плотности ВВ.
Увеличение плотности приводит к снижению его чувствительности. Так гремучая ртуть при повышении плотности выше определенного предела теряет способность детонировать под влиянием теплового импульса.
Размеры кристаллов.
На чувствительность ВВ существенное влияние оказывают размеры кристаллов, У ИВВ с увеличением кристаллов чувствительность повышается, у БВВ - падает. Поэтому для повышения чувствительности БВВ стремятся обеспечить мелкокристаллическую структуру заряда. Это достигается путем введения операции шимозации при изготовлении заряда методом литья. Она заключается либо в энергичном перемешивании расплавленного ВВ при его охлаждении, либо путем добавления в расплавленную массу порошкообразного ВВ.
Примеси могут повышать или понижать чувствительность ВВ. Примеси, повышающие чувствительность называются сенсибилизаторами, понижающие - флегматизаторами.
Хорошим сенсибилизаторами являются вещества с острыми кромками: мелкое стекло, песок, металлический порошок. Эти вещества способствуют концентрации энергии удара в точках контакта.
Флегматизаторы: парафин, воск, вазелин, камфара. В качестве флегматизаторов и сенсибилизаторов могут быть не только инертные вещества, но и другие ВВ. Например, в сплаве тротила с гексогеном можно рассматривать тротил в качестве флегматизатора, понижающего чувствительность гексогена
и, наоборот, гексоген можно рассматривать в качестве сенсибилизатора тротила. Одно и тоже вещество по отношению к одному ВВ может являться сенсибилизатором, а к другому - флегматизатором. Добавление талька в количестве 10% примерно в 6 раз повышает чувствительность тротила к удару и в 7 раз снижает чувствительность гексагена. Это объясняется различием твердости частиц талька по сравнению с твердостью кристаллов ВВ.
Численные характеристики чувствительности ВВ определяются экспериментально, при этом условия эксперимента строго стандартизованы. Меры чувствительности носят условный характер и применяются только для сравнительной оценки чувствительности различных ВВ.