12.1.5. Иные области применения пиросмесей в военных целях
Пиросоставы находят очень широкое применение в различных боевых, разведывательных и маскирующих средствах. В последние годы возникли совершенно новые области применения пиросоставов.
В период Второй мировой войны в стрелковых и артиллерийских боеприпасах стали широко применяться трассеры, задача которых заключалась в световом обозначении трассы полета пули или снаряда. Применение трассеров позволило производить эффективную корректировку огня стрелкового и артиллерийского оружия. Принципиальное устройство боеприпасов с трассерами приведено на рис. 12.11.
Трассер помещается в донной части боеприпаса, воспламеняется во время выстрела от пламени порохового метательного заряда и сгорает, обозначая трассу движения световым сигналом.
Трассирующие составы содержат окислитель, горючее и це-ментатор. В качестве окислителя для белой трассы используется нитрат бария, для красной - нитрат стронция. Горючим является порошкообразный магний. Роль цементаторов и одновременно замедлителей горения выполняют органические вещества (шеллак, различные смолы, этилцеллюлоза и т.п.).
Обычно в состав белой трассы входит 50-60% окислителя, 25-40% магния и 10-15% цементатора, в состав красной трассы - около 60% нитрата стронция, 25-30% магния и 6-10% цементатора.
Трассеры находят применение и в противотанковых управляемых реактивных снарядах (ПТУРС), и зенитных управляемых реактивных снарядах (ЗУРС).
Пиротехнические составы в настоящее время широко применяются в разнообразных воспламенительных устройствах и средствах пироавтоматики. Одной из областей потребления этих изделий являются ракетные комплексы. С помощью воспламенительных пиротехнических средств (рис. 12.12) осуществляется зажигание топлива в жидкостных и твердотопливных двигателях.
Пиротехнические средства применяются для расстыковки отработавших-ступеней двигателя. Разработаны и используются
различные устройства автоматического управления ракетой, пиронагревательные устройства для разогрева малогабаритных источников тока в самонаводящихся ракетах, пиротехнические источники тока, обеспечивающие напряжение 50 В и силу тока 25 А, в которых реализован принцип прямого преобразования химической энергии в электрическую. Можно и далее перечислять различные устройства пироавтоматики, которые находят применение в ракетах. Однако сделать это из-за их многообразия не представляется возможным. Достаточно сказать, что только в одном ракетно-космическом комплексе используется более 220 единиц воспламенительных устройств и средств пироавтоматики.
Пиротехнические составы весьма результативно используются для маскировки и создания ложных целей. Так, для ракет,самонаводящихся на тепловой источник, с самолетов выстреливаются ложные тепловые цели, которые уводят ракету, предотвращая поражение самолета, Выстреливание ложных целей производится из патронов ИК-излучения (калибра 50 и 146 мм), которыми сейчас обеспечены все летательные аппараты армии.
С помощью пиротехнических средств проводится также эффективная маскировка от приборов радиолокационной разведки и приборов, работающих на радиолокационном принципе самонаведения ракет. В этом случае с помощью противорадиолокацион-ных пиропатронов в зоне движения самолета рассеиваются металлизированные элементы в виде пластинок из стекловолокна различной площади, перекрывающих весь диапазон волн, на которых работали радиолокационные станции и системы наведения.
В настоящее время появилось принципиально новое направление: на базе пиросоставов созданы твердые пиротехнические топлива (ТПТ) для ракетно-прямоточных двигателей.
На вооружении ПВО Российской Армии находится зенитный ракетный комплекс «Куб», в котором используется ракетный осколочно-фугасный снаряд массой 57 кг с радиолокационной головкой самонаведения (рис. 12.13).
Ракета имеет комбинированную двигательную установку со стартовым сектором в виде твердотопливной шашки из балли-
статного топлива, который работает 3-6 с с момента запуска, после чего отстреливается внутренняя часть стартового двигателя и в работу включается маршевый прямоточный твердотопливный реактивный двигатель.
Твердое пиротехническое топливо, используемое в прямоточных двигателях, содер^шт большую долю металлического или органического горючего. Горение его обеспечивается за счет воздуха, поступающего через воздухозаборники.
Новым классом топлива является гидрореагирующее топливо, на базе которого разработаны двигатели для торпеды-ракеты,
имеющей высокую скорость движения и большую дальность действия, значительно перекрывающую соответствующие показатели для торпед, работающих; на поршневых или электрических энергосиловых установках.
- 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