
- •Содержание
- •Введение
- •1 Инженерное образование
- •1.1 Овладение знаниями
- •1.2 Фактические знания инженера
- •1.3 Техническое образование в России
- •1.4 Подготовка инженера в высшем учебном заведении
- •1.4.1 Основные умения инженера
- •1.4.2 Требования к основной образовательной программе
- •1.5 Научные и инженерные основы технологии
- •1.5.1 Инженерное дело
- •1.5.2 Роль инженерного дела
- •1.5.3 Различие между наукой и инженерным делом
- •1.5.4 Специализация в инженерном деле
- •1.6 Основные свойства инженера
- •1.6.1 Представление
- •1.6.1.1 Моделирование
- •1.6.1.2 Упрощения, предположения, идеализация
- •1.6.1.3 Оптимизация
- •1.6.2 Формулировка задачи
- •1.6.3 Поиски возможных решений
- •1.6.4 Принятие решения
- •1.6.5 Спецификация решений
- •1.7 Квалификация инженера
- •1.7.1 Квалификационная характеристика выпускника по направлению подготовки «Химическая технология
- •1.7.2 Виды профессиональной деятельности выпускника
- •1.7.3 Квалификационные требования
- •1.8 Инженерные задачи
- •1.9 Инженерное дело на практике
- •1.10 Учебный план подготовки инженеров
- •2 Производство энергонасыщенных материалов и изделий
- •2.1 История возникновения и развития энергонасыщенных материалов и изделий
- •2.2 Открытие бризантных взрывчатых веществ
- •2.2.1 Применение бризантных взрывчатых веществ в артиллерии
- •2.2.2 Развитие отечественного производства бризантных взрывчатых веществ
- •2.3 История создания отечественных ракетных зарядов
- •2.3.1 Ракетные заряды из пироксилинотротилового пороха
- •2.3.2 Разработка нитроглицериновых баллиститных порохов для ствольной артиллерии
- •2.4 История развития и совершенствования производства отечественных боеприпасов
- •2.4.1 Стрелковые боеприпасы
- •2.4.2 Артиллерийские боеприпасы
- •2.5 История высшей школы по подготовке специалистов для отечественной пороховой промышленности
- •2.5.1 Бийский технологический институт Алтайского государственного университета им. И.И. Ползунова
- •2.5.2 История создания кафедры «Химическая технология высокомолекулярных соединений» Бийского технологического института
- •2.5.3 История создания кафедры «Технология химического машиностроения» Бийского технологического института
- •2.6 Классификация взрывчатых веществ
- •2.6.1 Инициирующие взрывчатые вещества
- •2.6.2 Бризантные взрывчатые вещества
- •2.6.2.1 Азотнокислые эфиры (нитраты)
- •2.6.2.2 Нитросоединения
- •2.6.3 Взрывчатые смеси, содержащие окислители
- •2.6.4 Метательные вв
- •2.6.4.1 Дымный порох
- •2.6.4.2 Нитроцеллюлозные пороха
- •2.7 Химия и технология получения бризантных вв
- •2.7.1 Технология получения основных ароматических
- •2.7.1.1 Тринитротолуол
- •2.7.1.2 Тринитрофенол
- •2.7.2 Технология получения нитросоединений алифатического ряда (нитропарафины)
- •2.7.2.1 Нитрометан
- •2.7.2.2 Тринитрометан
- •2.7.3 Технология получения алифатических
- •2.7.3.1 Гексоген
- •2.7.3.2 Октоген
- •2.7.4.1 Глицеринтринитрат
- •2.7.4.2 Пентаэритриттетранитрат
- •Литература
2.4.2 Артиллерийские боеприпасы
Из всех отраслей военной промышленности накануне отечественной войны наибольшее развитие получила артиллерийская промышленность, так как артиллерии придавалась первостепенная роль как главной ударной силе в войне. Это, в свою очередь, обусловило высокие темпы развития промышленности боеприпасов. Были организованы производства: взрывателей и капсюльно-пиротехнических изделий; порохов и зарядов из них; корпусов артиллерийских снарядов, мин и авиабомб; гильз, а также производств по снаряжению боеприпасов и изготовлению взрывчатых веществ.
В предвоенные годы заводами отрасли было освоено производство 47 новых конструкций только снарядов основного назначения, включая снаряды дальнобойной формы (рисунок 2.4). Был налажен выпуск цельнокорпусных бронебойных снарядов всех калибров для сухопутной и морской артиллерии, заменивших сложные и трудоемкие снаряды с бронебойными и баллистическими наконечниками. Создание и постановка на производство снарядов дальнобойной формы позволили без изменения других элементов выстрелов и орудий увеличить дальность стрельбы на 20 % при одновременном улучшении кучности и повышении мощности действия снарядов у цели.
Технологи научно-исследовательского института и заводов разработали и внедрили ряд мероприятий по совершенствованию технологии снарядного производства. Стали применять в массовых количествах твердосплавный режущий инструмент, штамповку корпусов, изготовление корпусов пушечных и гаубичных снарядов из высокопрочного (сталистого) чугуна, дефектоскопию корпусов.
Большое значение во второй мировой войне приобрело минометное вооружение (рисунок 2.5). В 1940 году в конструкторском бюро, руководимом Н.Т. Кулаковым, был создан специальный минный отдел под руководством А.И. Зверева. Этот отдел разработал и внедрил в производство гамму осколочно-фугасных и специальных мин четырех калибров (50, 82, 107 и 120 мм). Были отработаны также мины, корпуса которых изготовлялись не из стального проката путем обработки на металлорежущих станках, а литьем из высокопрочного чугуна.
Накануне Отечественной войны под руководством главного конструктора Н.Т. Кулакова коллективом конструкторского бюро были разработаны более 50 новых конструкций различных авиабомб. Были созданы авиабомбы из высокопрочного чугуна и из стального литья с увеличенным очком, что позволяло снаряжать их взрывчатым веществом не только методом заливки, но и шнекованием. Была разработана серия осветительных, зажигательных, фугасно-зажигательных и специальных авиабомб.
Наряду с отработкой новых конструкций боеприпасов были проведены большие работы в области технологии. Систематически проводились технологические конференции со специалистами заводов. Это было необходимо также потому, что число цехов гражданских предприятий, изготовлявших корпуса авиабомб (рисунок 2.6), значительно возросло. Важным результатом работы конструкторского бюро явилась принятая в апреле 1941 года система габаритов и масс авиабомб, состоявшая из девяти калибров.
Большие работы были проведены в области взрывателей. За десять предвоенных лет Центральное конструкторское бюро, возглавляемое Д.Н. Вишневским, разработало и внедрило в серийное производство новую отечественную систему взрывателей. Эта система включала взрыватели контактного и дистанционного действия для снарядов сухопутной, зенитной и морской артиллерии, артиллерийских мин, авиационных бомб, малокалиберных снарядов для скорострельных автоматических авиационных пушек, а также для реактивных снарядов, в том числе для снарядов легендарных катюш. Созданные взрыватели имели оригинальные, простые и технологичные конструкции. Они отличались безопасностью, надежностью и безотказностью действия. Были созданы и поставлены на производство авиационные патроны калибров 20, 23 и 37 мм к новым высокоскорострельным автоматическим пушкам ШВАК, НС-37.
Авиационные снаряды комплектовались осколочными, осколочно-зажигательно-трассирующими, бронебойно-зажигательными и подкалиберными бронебойно-зажигательно-трассирующими снарядами с новыми чувствительными и надежными взрывателями. Для повышения эффективности осколочных и осколочно-зажигательных снарядов в них были применены разрывные заряды из нового, более мощного взрывчатого вещества. По боевым и эксплуатационным параметрам созданные к началу войны авиационные снаряды значительно превосходили лучшие зарубежные образцы.
Большой вклад в развитие производства гильз, авиавыстрелов, ручных гранат (рисунок 2.7) и других боеприпасов внес коллектив завода, директором которого был Н.В. Мартынов. Гильзовое производство издавна отличалось специфическими технологическими сложностями при плавке и прокате гильзовой латуни, при многократных вытяжках самих гильз на прессах. Для получения качественной продукции требовалось четкое и жесткое соблюдение требований отработанных технологических регламентов. В связи с многомиллионными тиражами гильз их производство потребляло огромные количества дефицитных цветных металлов – меди и цинка. Поэтому для экономии этих металлов в предвоенные годы заводами и конструкторскими организациями были проведены работы по созданию цельнотянутых и сборных свертных гильз из черного металла.
Интенсивно велись работы по созданию противотанковых и противопехотных инженерных мин заграждения. Разработаны пять образцов противотанковых и противопехотных мин, ряд взрывателей и замыкателей.
В пороховой промышленности за годы предвоенных пятилеток осуществили реконструкцию старых заводов на новой технической базе и решили проблему обеспечения пороховой промышленности хлопковой целлюлозой. Был налажен выпуск в промышленном масштабе древесной целлюлозы ВЦА, пригодной для производства порохов. В трудных условиях военного времени это дало возможность обеспечить пороховую промышленность необходимым количеством целлюлозного сырья. Обширный цикл работ по интенсификации производства пироксилина и пироксилиновых порохов позволил повысить производительность труда на производстве пироксилина в 10 раз, сократить длительность цикла производства пороха в пять-шесть раз, снизить расходы растворителя в полтора-два раза. Было развернуто строительство новых пороховых заводов на востоке страны. К началу войны часть их была близка к пуску.
Крупнейшими достижениями пороховиков явились разработка составов и технологии баллистных порохов и организация производства таких порохов на двух заводах, а также отработка пороховых зарядов для реактивных снарядов. Был проведен большой объем работ по разработке новых марок порохов и метательных зарядов из них для всех артиллерийских, минометных и авиационных снарядов, созданных до войны.
Были осуществлены большие работы по совершенствованию производства основного взрывчатого вещества – тротила, в том числе по разработке и внедрению непрерывных способов получения тротила. Эти усовершенствования позволили увеличить мощности производства тротила в 1941 году по сравнению с 1938 годом в три раза. Было создано производство тетрила. Разработана непрерывная технология получения нового мощного взрывчатого вещества – гексогена.
В области снаряжения боеприпасов взрывчатыми веществами были проведены важные работы по разработке и внедрению в производство метода, предложенного Н.Т. Зверевым, – формования разрывных зарядов путем шнекования. В других странах аналогичных методов снаряжения не было. Как показал опыт войны, исключительно важным преимуществом метода шнекования оказалось то, что он позволил снаряжать артиллерийские боеприпасы и мины, авиабомбы и другие боеприпасы суррогатными аммиачно-селитренными взрывчатыми веществами с уменьшенным содержанием дефицитного в годы войны тротила. Были созданы рецептуры и методы ускоренной фабрикации суррогатных аммиачно-селитренных взрывчатых веществ, обеспеченных широкой отечественной сырьевой базой и явившихся полноценной заменой тротила. В 1940 году был организован массовый выпуск большинства серийных боеприпасов, снаряжаемых суррогатными взрывчатыми веществами. Следует отметить, что применение суррогатных аммиачно-селитренных взрывчатых веществ позволило также использовать корпуса снарядов, мин, авиабомб из высокопрочного чугуна. Наряду с реконструкцией старых заводов во второй половине 30-х годов было построено семь новых заводов по производству взрывчатых веществ и снаряжения.
Начало Отечественной войны сложилось для промышленности боеприпасов исключительно неблагоприятно. С августа по ноябрь 1941 года в результате оккупации, а также эвакуации из прифронтовых районов выбыло из строя 303 предприятия, изготовлявших боеприпасы. Уже в декабре 1941 года почти все эвакуированные предприятия прибыли на новые места и на многих из них было восстановлено производство. В июле 1942 года предприятия отрасли выпустили продукции в 1,7 раза больше, чем в июне 1941 года.
В конце 1941 и начале 1942 года сложилось тяжелое положение с производством корпусов артиллерийских снарядов. Корпусные заводы вместе с научно-исследовательским институтом провели колоссальную работу по резкому увеличению выпуска корпусов снарядов на имеющихся производственных площадях. Была сведена до минимума механическая обработка. Снаряды с привинтной головкой заменили цельнокорпусными, расширили допуски, отменили термическую обработку корпусов осколочно-фугасных снарядов при сохранении необходимой прочности и эффективности действия. Корпуса снарядов стали выпускать с так называемой «черной» каморой, т.е. без механической обработки каморы резцом. Многие виды корпусов артиллерийских снарядов и все мины стали изготовлять из высокопрочного чугуна отливкой в кокиль. Была отработана штамповка снарядных корпусов методом одновременного цикла, когда все операции выполнялись на одном прессе.
В бомбовом производстве по предложению технологов конструкторского бюро Н.Т. Кулакова был внедрен метод автоматической сварки корпусов под слоем флюса, разработанный академиком Е.О. Патоном. Было достигнуто настолько высокое качество сварочных швов, что испытание их на герметичность было отменено.
Коллективом этого конструкторского бюро за два с половиной месяца была создана система фугасных авиабомб М-43 упрощенной конструкции и технологии изготовления с корпусами, получаемыми литьем из высокопрочного чугуна, со штампованным подвесным ушком и только с одним отверстием, резьба которого нарезалась на станке (под взрыватель). По признанию специалистов, в условиях мирного времени на отработку этой системы ушло бы не менее пяти лет.
На заводах по производству взрывателей, гильз и малокалиберных авиационных снарядов детали стали изготовлять на многошпиндельных автоматах, резьбы получали методом накатки, сократили число вытяжек в производстве гильз, применили двухпуансонные установки, стали изготовлять гильзы из горячекатаной латуни, а также стальные сборные и свертные гильзы.
На заводах по производству порохов в содружестве с научно-исследовательским институтом, директором которого был А.П. Закощиков, в начале войны было завершено внедрение ускоренной фабрикации пироксилина и пороха, а также заменителей дефицитных компонентов в порохах. В невиданно короткие сроки была решена задача создания мощного производства баллиститных порохов на одном из уральских заводов и организации на нем производства пороховых шашек для реактивных снарядов с использованием новой непрерывной технологии. В три раза по сравнению с довоенной увеличилась номенклатура пороховых зарядов. Был создан и внедрен на многих заводах новый высокопроизводительный метод изготовления кольцевых дополнительных минометных зарядов.
На двух заводах было начато производство мощного взрывчатого вещества – гексогена, а также снаряжения боеголовок реактивных снарядов. Проблема обеспечения производства необходимыми количествами взрывчатых веществ была решена путем использования в боеприпасах аммиачно-селитренных взрывчатых составов с уменьшенным содержанием дефицитного тротила (амматолов, динамонов), разработанных до войны, а также в результате широкого внедрения освоенного еще до войны высокопроизводительного технологического процесса заполнения снарядов этими смесевыми взрывчатыми веществами на шнек-прессах.
Конструкторы в исключительно короткие сроки разработали, а работники заводов организовали массовый выпуск противотанковых средств – противотанковых зажигательных гранат (бутылок), противотанковых инженерных мин, ручных противотанковых фугасных и кумулятивных гранат, кумулятивных и подкалиберных бронебойных артиллерийских снарядов, кумулятивных противотанковых авиабомб.
Скоростное проектирование изделий с минимальной экспериментальной отработкой было законом для конструкторов в годы войны. В связи с поступлением в действующую армию более совершенных артиллерийских систем научно-исследовательские институты и конструкторские бюро отрасли разработали в ходе войны 19 новых высокоэффективных выстрелов основного назначения. За время войны было модернизировано и отработано вновь свыше 50 номенклатур авиабомб. Большой вклад в создание новых порохов, взрывчатых составов, пиротехнических и капсюльных средств для вновь создаваемых изделий внесли взрывчатники и пиротехники отрасли.