12.1.2. Осветительные и фотоосветительные пиротехнические средства
Осветительные пиротехнические средства применяются для освещения местности при ночном бомбометании, для освещения целей при артобстреле и для проведения ночной визуальной разведки. Для ночной аэрофотосъемки с самолетов-разведчиков применяются фотоосветительные изделия, которые снаряжены
фотоосветительными смесями (фотосмесями), предназначенными для получения световых вспышек малой продолжительности, не превышающей десятых долей секунды.
К началу Второй мировой войны на вооружении Красной Армии были световые (осветительные) авиабомбы (САБ) двух видов (САБ--ЗМ и САБ-50-15), которые представляли парашютные устройства с силой света (0,2-0,4)-106 Кд и временем свечения 2-3 мин.
На рис. 12.3 показан эффект действия САБ при ночном бомбометании, а на рис. 12.4 - принципиальное устройство светобое-припасов.
В определенной точке полета авиабомбы срабатывал дистанционный взрыватель, от него - вышибной заряд, который выбрасывал из корпуса бомбы подожженный световой заряд. Горящий световой заряд медленно опускался на парашюте, освещая территорию бомбометания. Малая сила света этих бомб обеспечивала прицельное бомбометание только с малых высот.
Необходимость бомбометания с больших высот, вызванная появлением самолетов новых конструкций с значительно превосходящим потолком полета, привела к созданию более мощных световых авиабомб, характеристика которых приведена в табл. 12.2.
Основными компонентами осветительных составов являются горючее и окислитель. В качестве горючего применяются главным образом порошкообразный алюминий, магний и сплав алюминия с магнием (сплав АМ).
Изменяя дисперсность горючего, форму частиц, можно регулировать скорость горения и световые характеристики составов.
Для получения высоких световых характеристик состава количество металлического горючего в смеси берется несколько выше стехиометрического. В этом случае происходит частичное догорание горючего за счет кислорода воздуха, приводящее к увеличению светоотдачи.
В качестве окислителя в осветительных составах в основном
используются нитраты калия, натрия, бария и аммония.
Кроме основных компонентов,в состав осветительных смесей с целью замедления горения состава, придания ему прочности и увеличения химической стойкости добавляют различные органические вещества - цементаторы (минеральные масла, парафин, стеарин) в количестве 5-6%.
Для проведения аэрофотосъемки авиация оснащена авиабомбами, которые в отличие от осветительных бомб должны давать не продолжительное освещение местности, а кратковременный световой импульс (аналогично фотовспышке).
Качество фотосъемки зависит от целого ряда факторов: свойств фотопленки, светосилы объектива аэрофотоаппарата, объекта фотографирования, метеоусловий, места срабатывания фотовспышки, свойств спектра пламени и его яркости и т.д. Объектом наших интересов является только пиросоставляющая всего этого комплекса факторов.
В качестве средств фотоосвещения в авиации используются различные фотоосветительные авиационные бомбы (фотобомбы или ФОТАБы), принципиальное устройство которых приведено
на рис. 12.5
Фотобомба содержит заряд из пиротехнического фотосостава и разрывной заряд из ВВ или вышибной заряд из дымного пороха, которые при срабатывании воспламеняют и распыляют фотосостав.
Совершенствование конструкции авиабомб и пиротехнических сост;1вов привело к созданию целого ряда новых фотоосветительных бомб, основные свойства которых приведены в табл. 12.3.
Из данных таблицы видно, что результатом разработок явилось создание фотобомб с силой света,в 35 раз превышающей силу света авиабомбы, применяемой Красной Армией в период Второй мировой войны.
Кроме того, конструкция бомбы и новые составы обеспечили эффективное применение их для аэрофотосъемки с самолетов, летящих со скоростью 2500 км/ч на высоте 25 км.
В качестве фотоосветительных составов обычно используются смеси из порошкообразного металлического горючего и окислителя в виде неорганической соли. Фотоосветительные составы должны иметь минимальную продолжительность вспышки и максимальную силу света. В значительной степени оба параметра зависят от скорости и температуры химической реакции, протекающей между горючим и окислителем. В связи с этим наибольшее предпочтение из порошкообразных металлических горючих отдается магнию и его сплавам с другими металлами,
имеющими высокие скорости горения. Алюминий, характеризующийся сравнительно малой скоростью горения, в фотосмесях не находит применения. Скорость химического взаимодействия в значительной степени зависит от дисперсности компонентов: чем выше дисперсность, тем больше скорость горения. Поэтому в фотосмесях используются компоненты с максимально возможной высокой дисперсностью. Пиротехнические смеси применяются в порошкообразном непрессованном виде, так как прессованные пиросмеси будут иметь пониженную скорость горения, что приведет к снижению эксплуатационных характеристик. Скорость химической реакции между горючим и окислителем зависит также от характера окислителя. Например, смеси с пер-манганатом, перхлоратом калия и другими высокоактивными окислителями сгорают быстрее, чем смеси с нитратами и окислами металлов. Соотношение окислителя и горючего предпочтительно с некоторым превышением горючего от стехиометриче-ски необходимого, поскольку ори распылении в воздухе избыток горючего сгорает за счет воздуха, внося определенную долю добавки в световые характеристики.
- 6. Индивидуальные взрывчатые материалы и их производство
- 6.1. С-нитроеоединения. Тротил
- 6.2. О-нитросоединения. Тэн, нитроглицерин, нитроцеллюлоза
- 6.3. N-нитросоединения. Гексоген, октоген
- 7. Смесевые взрывчатые материалы и их производство
- 7.1. Смесевые взрывчатые вещества
- 7.2 Пиротехнические составы
- 7.3. Смесевые твердые ракетные топлива
- 7.4. Бездымные пороха
- 8. Принципы и пути снижения опасности производства взрывчатых материалов
- 8.1. Основные требования к размещению объектов производства взрывчатых материалов
- 8.2. Автоматизация производства
- 8.3. Минимизация объемов загрузки производства взрывчатыми материалами
- 8.4. Экологические аспекты производства взрывчатых материалов
- 9. Применение взрывчатых веществ
- 9.1. Применение взрывчатых веществ в боеприпасах
- 9.1.1. Артиллерийские снаряды и мины
- 9.1.2. Применение взрывчатых веществ в авиабомбах и головных частях ракет
- 9.1.3. Применение взрывчатых веществ в противотанковых и зенитных средствах поражения
- 9.2. Применение взрывчатых веществ в народном хозяйстве
- 9.2.1. Применение взрывчатых веществ при разработке залежей и добыче полезных ископаемых
- 9.2.2. Применение взрывчатых веществ в строительстве
- 9.2.3. Применение взрывчатых веществ в других областях
- 10. Применение порохов
- 10.1. Применение порохов в военной области
- 10.1.1. Применение порохов в ствольной артиллерии
- 10.1.2. Применение порохов в стрелковом оружии
- 10.2. Применение порохов для гражданских целей.
- 11. Применение твердых ракетных топлив
- 11,1. Применение твердых ракетных топлив в военной области
- 11.2. Применение твердого ракетного топлива для гражданских целей
- 12. Применение пиротехнических составов
- 12.1. Применение пиротехнических составов в военной области
- 12.1.1. Сигнальные и целеуказательные пиротехнические средства
- 12.1.2. Осветительные и фотоосветительные пиротехнические средства
- 12.1.3. Пиротехнические составы в средствах зажигания
- 12.1.4. Применение пироеоставов в дымовых маскировочных средствах
- 12.1.5. Иные области применения пиросмесей в военных целях
- 12.2. Применение пиротехнических составов и изделий в народном хозяйстве
- Литература
- . К части II
- Содержание
- 1. Общая характеристика взрывчатых материалов 9
- 2. Виды превращений взрывчатых материалов ,. 45
- 3. Возбуждение взрывчатого превращения 113
- 4. Мощностные характеристики взрывчатых материалов 142
- 10. Применение порохов 281
- 11. Применение твердых ракетных топлив 324
- 12. Применение пиротехнических составов 351