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

Классификация ВВ. Основные представители инициирующих и дробящих ВВ

Читайте также:
  1. I. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2009 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2010 ГОДА
  2. I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  3. I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2010 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА
  4. I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики
  5. I. Основные результаты и проблемы бюджетной политики
  6. I.1. Основные определения.
  7. I.2. Классификация усилителей.

По боевому применению все ВВ делятся на четыре класса: инициирующие, дробящие, метательные и пиротехнические [19].

Инициирующими ВВ называются взрывчатые вещества, способные под действием начального импульса (удар, трение, сжатие, искра, пламя, нагрев) детонировать и вызывать воспламенение, взрыв или детонацию других ВВ. Инициирующие ВВ применяются для снаряжения капсюлей патронов, капсюльных втулок артиллерийских выстрелов и взрывателей к минам, снарядам и гранатам. Важнейшими представителями этой группы являются: гремучая ртуть, азид свинца, ТНРС, тетразен. Их характеристики приведены в таблице № 11, 13 (см. прилож. №1, №3).

Дробящими ВВ * называются взрывчатые вещества, основным видом взрывчатого превращения которых является детонация. Дробящие ВВ мало чувствительны к механическим воздействиям— трению, удару, прострелу пулей, но имеют хорошую восприимчивость к начальному импульсу от инициирующих ВВ. Это обеспечивает практическое удобство применения дробящих ВВ.

Важнейшие представители дробящих ВВ и их характеристики приводятся в таблице № 12 (см. прилож. №2).

Метательными ВВ (пороха) называются взрывчатые вещества, дающие взрывчатое превращение в виде быстрого горения. Сравнительно медленное

нарастание давления при их горении позволяет использовать энергию горения для метания различных снарядов. Поэтому метательные ВВ применяют,

*Эти вещества называются также бризантными (от французского слова briser — дробить, разрушать).

главным образом, для изготовления боевых и холостых зарядов к огнестрельному оружию, ракетам и т. п.

Метательные ВВ принято разделять на пороха, представляющие собой механические смеси и пороха коллоидного типа — химические соединения.

По назначению (видам оружия) обычно пороха разделяются на четыре группы:

· Орудийные пороха.

· Пороха для стрелкового оружия.

· Минометные пороха.

· Ракетные пороха.

Нитроцеллюлозные пороха (бездымные) в дальнейшем стали называться коллоидными.

Пороха на летучем растворителе обычно называют пироксилиновыми порохами (в зарубежной литературе одноосновными). Применяются для винтовок, пистолетов.

Пороха на труднолетучем и не летучем растворителе получили название баллиститов (в зарубежной литературе двухосновных). Используются для минометов, орудий и ракет.

Пороха на смешанном растворителе, нитроглицериновые пороха на смешанном летучем и труднолетучем растворителе называются кордитами (для орудий и минометов).

Пороха эмульсионного приготовления используются лишь как пороха для стрелкового оружия.

Смесевые пороха – представляют собой гетерогенные системы, получаемые механическим смешением окислителей, горючих связующих веществ. Простейшим смесевым порохом является дымный.

Смесевые пороха применяются в ракетах. В таких порохах окислителями являются нитраты и перхлораты. В качестве горюче-связующих веществ используют высокомолекулярные вещества: каучуки, пластмассы, смолы и т. п.

К первым относятся так называемые дымные пороха: дымный (черный) порох и аммонийный порох (селитро-угольные добавки).

Дымный или черный порох представляет собой механическую смесь селитры, угля и серы. Селитра (KNO3) включает в себя кислородосодержащую группу, отдающую при взрыве кислород, необходимый для горения серы и угля. Сера, добавляемая к углю в качестве горючего вещества, играет роль цементирующего состава смеси и уменьшает гигроскопичность пороха. При взрыве черный порох дает около 47% твердых продуктов горения. Это явилось основной причиной замены его в боевых зарядах бездымными порохами. Сейчас черный порох применяется для изготовления воспламенителей к зарядам из порохов коллоидного типа, в вышибных зарядах шрапнелей, для осветительных и зажигательных снарядов в качестве горючего состава в огнепроводных шнурах, в дистанционных взрывателях и трубках.

Аммонийный порох или селитро-угольные добавки.

Недостаток сырья для изготовления бездымного пороха и стремление к удешевлению зарядов привели во время войны 1914—1918 гг. к применению суррогата бездымного пороха—к пороху из механической смеси аммиачной селитры и угля, называемому селитро-угольные добавки (СУД). Применяются они в военное время в боевых зарядах от 25 до 50% веса заряда взамен бездымного пороха. СУД близки по баллистическим свойствам к бездымному пороху и дают мало дыма при выстреле. Недостаток СУД—малая физическая стойкость (гигроскопичность, изменение структуры—вспучиваемость или слеживание) не позволяет применять этот порох в мирных условиях.

Бездымные пороха —пороха, являющиеся химическими соединениями. Основой всех бездымных порохов служит пироксилин (нитроклетчатка) —клетчатка*, обработанная азотной кислотой. В зависимости от природы растворителя, применяемого для дальнейшей обработки пироксилина, все бездымные пороха делят на две группы:

- пироксилиновые пороха, изготовляемые с применением летучего растворителя, который в дальнейшем почти полностью удаляется из пороха;

- нитроглицериновые пороха, изготовляемые на труднолетучем или нелетучем растворителе, полностью остающемся в порохе.

Пироксилин, идущий на изготовление обоих видов бездымных порохов, получают, главным образом, из хлопка (содержащего до 92—93%клетчатки) или древесины (содержащей до 60% клетчатки), обработанных смесью азотной и серной кислот.

В зависимости от наличия азота пироксилин разделяют на:

— высокоазотный пироксилин № 1 (с содержанием азота от 12,9 до 13,3%).

— низкоазотный пироксилин №2 (с содержанием азота от 11 до 12,3%).

Эти виды пироксилина и используют для приготовления порохов.

Пироксилиновый порох изготовляется из смеси пироксилинов № 1 и №2. Винтовочные пороха содержат по 50% каждого вида пироксилина, орудийные— 20% пироксилина № 1 и 80% пироксилина № 2. Пироксилиновая смесь обрабатывается летучим растворителем (спиртом и эфиром) и при застывании обращается в роговидную массу.

Далее эта масса подвергается зернению, графитовке, укупорке и т. д. и порох обретает знакомую всем форму различного типа: цилиндров, пласти нок, зерен, трубок. Такие пороха применяются сейчас в большинстве патронов стрелкового и артиллерийского оружия.

* Клетчатка – это хлопок или древесина обработанные смесью азотной и серной кислоты.

Плотность (удельный вес) различных сортов пироксилинового пороха колеблется в пределах 1,54—1,63. При хранении без герметической укупорки порох поглощает до 1,5% влаги, а при продолжительном хранении на открытом воздухе теряет часть растворителя. В результате этого изменяются баллистические качества пороха; влажный порох может привести к неполному сгоранию боевого заряда и затяжному выстрелу; при уменьшенном количестве растворителя увеличивается скорость горения и повышается давление. Оба явления весьма нежелательны при стрельбе и должны быть исключены правильным хранением и обращением с боеприпасами.

Нитроглицериновый порох изготовляется из пироксилина, растворённого нитроглицерином. Нитроглицерин (глицерин, обработанный смесью азотной и серной кислот) растворяет нитроклетчатку и является нелетучим растворителем. Нитроглицериновые пороха обычно содержат около 25% нитроглицерина, около 60—70% пироксилина и небольшое количество различных добавок. Нитроглицериновые пороха, изготовленные из пироксилина №1 (высокоазотного), называют кордитами; изготовленные из пироксилина №2 (низкоазотного) — баллиститами.

Преимущества пироксилиновых порохов по сравнению с нитроглицериновыми выражаются в том, что они менее опасны в производстве и имеют более низкую температуру горения, что значительно увеличивает срок службы оружия.

Преимущества нитроглицериновых порохов перед пироксилиновыми состоят: в быстроте изготовления (до 10 часов вместо нескольких суток); в низкой стоимости производства; в более мощном действии, нежели пироксилиновый порох; в большей физической стойкости.

Основным недостатком нитроглицериновых порохов является высокая температура взрывчатого превращения (3000º - 3500°С). Это ведет к значительному снижению срока службы оружия и делает применение нитроглицеринового пороха ограниченным. Однако в короткоствольных системах для получения большой начальной скорости применяются мощные пороха.

За годы Великой Отечественной войны у нас разработаны нитроглицериновые пороха с более низкими температурами взрывчатого превращения, но эти пороха менее устойчивы при хранении, что допускает массовое их производство только во время войны.


Дата добавления: 2015-07-18; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Новосибирск | ВВЕДЕНИЕ | ГЛАВА I Краткие сведения из истории развития взрывчатых веществ, баллистики, теории вероятностей и теории стрельбы | Сведения из истории развития внутренней и внешней баллистики | Сведения из истории развития теории стрельбы | Законы горения пороха | Форма и маркировка порохов | Сущность явления выстрела. Периоды выстрела | Прочность и живучесть ствола. Действие нагара на ствол оружия | Движение снаряда по каналу ствола |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Явление взрыва и виды взрывчатых превращений| Физико-химические характеристики порохов.

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