12.1.3. Пиротехнические составы в средствах зажигания
Одной из наиболее эффективных областей применения пиро-составов является область использования их в различных зажигательных средствах. Этот вид боеприпасов является средством поражения техники, укреплений, промышленных объектов и живой силы противника. Бомбардировка промышленных объектов зажигательными бомбами в ряде случаев по результативности превосходит действие фугасных авиабомб, так как удачно положенная в цель зажигательная авиабомба вызовет пожар объекта, который нанесет большее разрушение, нежели разрушение от взрыва фугасной бомбы.
В период Второй мировой войны в бомбовых ударах по городам доля зажигательных средств превосходила 90% бомбовой
загрузки самолетов. О больших масштабах применения зажигательных средств свидетельствует объем изготовленных в этот период в СССР зажигательных авиабомб, который составил 4 млн. 750 тыс. штук. Авиацией использовались 10 разновидностей зажигательных авиабомб (ЗАБ), наиболее эффективными из которых были ЗАБ-2,5Т и ЗАБ-100ЦК. Кроме авиабомб широко применялись 76, 107, 122 мм зажигательные артиллерийские снаряды, 20 и 23 мм осколочно-зажигательные и бронебойно-зажигательные снаряды к авиационным пушкам, всевозможные зажигательные средства, применяемые пехотой (зажигательные ампулы, бутылки с горючей жидкостью, огневые мешки и т.п.), огнеметы ранцевые, танковые и т.д.
В послевоенный период на вооружении армии длительное время оставались авиабомбы ЗАБ-2,5Т и ЗАБ-100ЦК. Основой зажигательных пиросоставов в авиабомбах, снарядах, минах был так называемый железо-алюминиевый термит, зажигающее действие которого обеспечивалось большим количеством выделяемого тепла за счет открытой еще в 60-е годы XIX столетия русским химиком Н.Н. Бекетовым термитной реакции:
Температура в зоне этой реакции достигает 2000-2800°С. Однако термит в виде смеси оксида железа и алюминия имеет существенный недостаток - он трудно воспламеняется. В связи с этим в зажигательных боеприпасах применялся не чистый термит, а термитно-зажигательные составы, которые представляют смесь термита (50-80%) с окислителем (обычно нитраты бария, калия). В зажигательный состав вводились также ком-поненты, легко взаимодействующие с окислителем (например, порошкообразный магний), что значительно облегчало воспламенение основного термитного состава. Иногда в качестве це-ментаторов в состав вводились в небольшом количестве органические добавки - асфальт, бакелит, олифа и др. Примером такого
термитного состава, используемого для снаряжения боеприпасов, является зажигательная смесь, содержащая, %: 44 нитрата бария, 6 нитрата калия, 21 оксида железа, 13 алюминия, 12 магния, 4 цементатора.
Зажигательные составы в боеприпасах находятся в виде прессованных элементов. На рис. 12.6 на примере артиллерийского снаряда показано принципиальное устройство боеприпаса с зажигательными элементами.
В качестве зажигательных боеприпасов малого калибра (массой около 1 кг) на вооружении войск находятся так называемые электронные бомбы (рис. 12.7).
Корпус этих бомб изготовлен из сплава «Электрон», в состав которого в основном входит магний (90-94%), небольшое количество алюминия (от 1 до 8%) и добавки иных металлов (цинк, марганец, железо и др.). Воспламенение электронного корпуса происходит от вкладыша из термитного состава.
Рис. 12.7. Электронная бомба: 1-корпус из сплава «Электрон»; 2- стабилизатор; 3-тсрмитный вкладыш; 4- промежуточный воспламе-нительный состав; 5- переходный воспламенитель-ный состав; б-воспламенитель; 7-очко взрывателя; 8- газоотводящие отверстия; 9-пробка из сплава «Электрон», запирающая термитный вкладыш
При столкновении бомбы с преградой срабатывает взрыватель, передающий импульс на воспламенитель, и через промежуточные вос-пламенительные составы возбуждение горения передается на термитный вкладыш, от которого
загорается корпус из сплава «Электрон». Горит «Электрон» за счет кислорода воздуха. При этом развивается высокая температура (до 2000°С) и выделяется большое количество тепла (~ 25 кДж/г).
В авиабомбах большого калибра в качестве зажигательного заряда находят применение жидкие нефтепродукты, которые перед стадией заливки в корпус бомбы подвергаются отверждению. Суть отверждения заключается во введении в нагретую массу жидкого нефтепродукта около 10% отверждающей добавки (стеариновой, пальмитиновой кислот, их натриевых солей или технического стеарина). После охлаждения нефтепродукт с отверждающей добавкой представляет студнеобразную массу, которая при разрушении бомбы в момент столкновения с преградой разлетается в виде горящих кусков.
Обычно дня бомб с нефтепродуктами применяется комбинированное снаряжение (рис.12.8), при котором кроме (утвержденного горючего в отдельный отсек корпуса бомбы помещается термитно-зажигательный состав.
Рис. 12.8. Зажигательная бомба комбинированного снаряжения:
1-корпус; 2- воспламенительная звездка; 3-переходный состав; 4-термитно-зажигательный состав; 5- диафрагма; 6- • (утверждающее горючее; 7- донная пробка; 8- стабилизатор; 9- газообразные отверстия; 10- очко под взрыватель
Комбинированное снаряжение используется и для ракетных снарядов установок залпового огня. Так, головная часть системы залпового огня «Град» не-
сет 180 элементов комбинированного снаряжения с временем горения 2 мин. При разрыве головной части такого снаряда создастся сплошное горящее поле из зажигательных элементов.
Большое внимание при создании пиротехнических зажигательных составов было обращено на повышение их прожигающей способности. Дело в том, что при наличии металлических покрытий эффективность зажигающего действия резко падает. Созданные новые пиротехнические составы Н-16, Н-17, характеризующиеся повышенной температурой пламени, более продолжительным временем горения и усиленным форсом пламени, способны прожигать стальные покрытия толщиной до 5 мм.
Наряду с боеприпасами, в которых используются твердые зажигательные пиротехнические составы, большое распространение получили жидкие и вязкие огнесмеси. Жидкие огнесмеси, представляющие смеси различных жидких углеводородов и масел, применяются для метания горящей струи горючего с помощью огнеметов. На вооружении армий находятся ручные (ранцевые), переносные и танковые огнеметы - это мощное оружие
при борьбе с техникой и живой силой противника на дистанциях в несколько десятков и сотен метров. Особенно эффективно применение огнеметов в уличных боях.
В послевоенный период большое внимание привлекли вязкие огнесмеси. Одним из представителей вязких огнесмесей является напалм. Это загущенное горючее, которое получается добавлением в газолин алюминиевых солей олеиновой, нафтеновой или других органических кислот. Оно характеризуется значительной вязкостью и липкостью. Напалм используется для снаряжения боеприпасов (напалмовые авиационные бомбы), а также сбрасывается в контейнерах или выливается из баков самолетов на местность, создавая очаги «выжженной земли». Обладая высокой поджигающей способностью, напалм имеет недостаточную температуру горения и не способен прожигать даже малой толщины металлические укрытия.
В 1970-1980 гг. были созданы и используются в боеприпасах вязкие смеси, обеспечивающие хорошие прожигающие показатели по металлическим покрытиям. Эти составы, получившие название МОС (металлизированные вязкие огнесмеси), сделанные на основе загущенных углеводородов, металлических горючих, окислителей и специальных добавок, наряду с присущим напалму свойством (хорошей прилипаемоетью), обладают повышенным огневым и зажигательным действием, а также прожигающей способностью металлических преград на уровне твердых пиротехнических составов.
На основе МОС разработаны принципиально новые пиротехнические смеси, получившие название термобарических (ТБС). Действие боеприпаса, снаряженного ТБС, аналогично действию фугасного боеприпаса. При срабатывании взрывателя такого снаряда первоначально происходит распыление ТБС, а затем -подрыв образовавшегося облака. Происходит так называемый объемный взрыв (иногда именуемый «вакуумным»). В зоне взрыва резко возрастает температура и давление и происходит «выжигание» кислорода. В связи с последним фактором создает-
ся бескислородная зона (это и послужило основанием для названия «вакуумный» взрыв) со всеми вытекающими из этого последствиями для людей и техники.
Боеприпасы с вязкими огнесмесями, МОС и ТБС используются в ракетных пехотных огнеметах РПО и РПО-А «Шмель», гранатометах и реактивных системах залпового огня «Ураган», «Град», ТОС-1 и др.
В отличие от классических, в огнеметах РПО и «Шмель» (рис. 12.9) реализован капсульный принцип огнеметания: огне-смесь заключена в капсулу, которая транспортируется твердотопливным ракетным двигателем. При столкновении с целью срабатывает воспламенительно-разрывной заряд, огнесмесь поджигается, ее горящие куски разлетаются и становятся очагами пожара или поражают живую силу противника. Капсула РПО несет 4 кг огнесмеси, капсула «Шмель» - 2Д кг.
Реактивные системы залпового огня при Использовании зажигательных боеприпасов создают в зоне поражения плотный огневой участок, в котором весьма незначительна вероятность спасения. Специально созданная реактивная тяжелая огнеметная система ТОС-1 с тридцатью направляющими (рис. 12.10) предназначена для непосредственной поддержки наступающей пехоты и танков и поражения расположенной открыто и укрытой живой силы противника и его боевой техники.
Снаряды ТОС-1 калибра 220 мм несут зажигательную или термобарическую смесь и обеспечивают стрельбу на дальность 0,4-3,5 км.
- 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