Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Классификация взрывчатых веществ по характеру их действия и практическому применению

Читайте также:
  1. I. Мозговое вещество
  2. II. Классификация антисептических и дезинфицирующих средств.
  3. II. Классификация издержек обращения.
  4. II. Классификация, этиология, патогенез и гемодинамика
  5. II. Товарные запасы. Характеристика, классификация, факторы, влияющие на размер товарных запасов
  6. III. Нарушения обмена веществ
  7. IV ДЕЙСТВИЯ ЛОКОМОТИВНОЙ БРИГАДЫ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ПОЕЗДА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ КРАНОМ МАШИНИСТА

По характеру действия и практическому применению взрывчатые вещества делятся на инициирующие, дро­бящие (бризантные), метательные и на пиротехнические составы. (СЛАЙД № 23-25)

Инициирующими называются такие взрывчатые вещества, которые обладают большой чувствительностью, взрываются от незначительного теплового или механиче­ского воздействия и своей детонацией вызывают взрыв других взрывчатых веществ.

Основными представителями инициирующих взрывчатых веществ являются гремучая ртуть, азид свинца, стифнат свинца и тетразен.

Инициирующие взрывчатые вещества применяются для снаряжения капсюлей-воспламенителей и капсюлей-детонаторов. Инициирующие взрывчатые вещества и изделия, в которых они применены, очень чувствительны к различ­ного рода внешним воздействиям, поэтому они требуют осторожного обращения.

Дробящими (бризантными) называются такие взрывчатые вещества, которые взрываются, как правило, под действием детонации инициирующих взрывчатых веществ и при взрыве производят дробление окружающих предметов.

Основными представителями дробящих взрывчатых веществ являются: тротил (тол), мелинит, тетрил, гексогen, тэн, аммониты и др.

Дробящие взрывчатые вещества применяются в качестве разрывных зарядов мин, гранат, снарядов, а также использукотся при взрывных работах.

К дробящим веществам также относятся пироксилин и нитроглицерин, которые применяются в качестве исходного материала для изготовления бездымных порохов.

Метательными называются такие взрывчатые вещества, которые имеют взрывчатое превращение в виде горения при сравнительно медленном нарастании давления, что позволяет использовать их для метания пуль, мин, гранат, снарядов.

Основными представителями метательных взрывчатых веществ являются пороха (дымный и бездымные).

Дымный порох представляет собой механическую смесь селитры, серы и древесного угля.

Бездымные пороха делятся на пироксилиновый и нитроглицериновый

Пироксилиновый порох изготавливается путем растворения смеси (в определенных пропорциях) влаж­ного растворимого и нерастворимого пироксилина в спирто-эфирном растворителе.

Нитроглицериновый порох изготавливается из смеси (в определенных пропорциях) пироксилина с нитро­глицерином.

В бездымные пороха могут добавляться: стабилиза­тор — для предохранения пороха от химического разло­жения при длительном хранении; флегматизатор — для замедления скорости горения внешней поверхности зерен пороха; графит — для достижения сыпучести и устранения слипания зерен. В качестве стабилизатора наиболее час­то применяется дифениламин, а в качестве флегматизатора — камфора.

Дымные пороха применяются для снаряжения запалов к ручным гранатам, дистанционных трубок, взрывателей, изготовления огнепроводного шнура и др.

Бездымные пороха применяются в качестве боевых (пороховых) зарядов огнестрельного оружия: пироксили­новые пороха — главным образом в пороховых зарядах патронов стрелкового оружия, нитроглицериновые, как бо­лее мощные, — в боевых зарядах гранат, мин, снарядов,

Зерна бездымного пороха могут иметь форму пла­стинки, ленты, одно канальной или многоканальной труб­ки или цилиндра.

Количество газов, образующихся в единицу времени при горении зерен пороха, пропорционально их горящей, поверхности. В процессе горения пороха одного и того же состава в зависимости от его формы сорящая поверхность,а следовательно, и количество газов, образующихся в единицу времени, могут уменьшаться, оставаться постоян­ными или увеличиваться.

Пороха, поверхность зерен которых уменьшается по мере их сгорания, называются порохами дегрессивной формы. Это, например, пластинка и лента.

Пороха, поверхность зерен которых при горении остается постоянной, называются порохами с постоянной по­верхностью горения, например, трубка с одним каналом, цилиндр с одним каналом. Зерна такого пороха горят од­новременно и внутри и с внешней поверхности. Уменьше­ние наружной поверхности горения возмещается увеличе­нием внутренней поверхности, так что общая поверхность остается постоянной на все время горения, если не прини­мать во внимание горенке трубки с торцов.

Пороха, поверхность зерен которых по мере их сгора­ния увеличивается, называются порохами прогрессивной формы, например, трубка с несколькими каналами, ци­линдр с несколькими каналами. При горении зерна такого пороха поверхность каналов увеличивается; это создает общее увеличение горящей поверхности зерна до момен­та распада его на части, после чего горение происходит по типу горения пороха дегрессивнои формы.

Прогрессивное горение пороха может быть достигну­то введением в наружные слои одноканального порохово­го зерна флегматизатора.

При горении пороха различают три фазы: зажжение, воспламенение, горение. (СЛАЙД № 26)

Зажжение — это возбуждение процесса горения в ка­кой-либо части порохового заряда путем быстрого нагре­ва этой части до температуры зажжения, которая для дымных порохов составляет 270—320°, для бездымных — около 200°.

Воспламенение — это распространение пламени по по­верхности заряда.

Горение — это проникновение пламени в глубину каж«дого зерна пороха.

Изменение количества газов, образующихся при горе­нии пороха в единицу времени, оказывает влияние на ха­рактер изменения давления газов и скорости движения пули по каналу ствола. Поэтому для каждого вида пат­ронов и оружия подбирается пороховой заряд определен­ного состава, формы и веса.

Пиротехнические составы представляют собой смеси горючих веществ (магния, фосфора, алюминия и др.), окислителей (хлоратов, нитратов и др.) и цементаторов (естественные и искусственные смолы и др.). Кроме то­го, они содержат примеси специального назначения: ве­щества, окрашивающие пламя; вещества, уменьшающие чувствительность состава, и др. Преимущественной фор­мой превращения пиротехнических составов в обычных условиях их применения является горение. Сгорая, они дают соответствующий пиротехнический (огневой) эффект (осветительный, зажигательный и т. п.).

Пиротехнические составы применяются для снаряжения осветительных и сигнальных патронов, трассирующих и зажигательных составов пуль, гранат, снарядов и т. д.

 


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 854 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Взрыв и его характеристика.| Ий учебный вопрос: ОСМОТР И ПОДГОТОВКА БОЕПРИПАСОВ К БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА БОЕПРИПАСОВ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БОЕПРИПАСАМИ.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)