Пластичные взрывчатые составы

ПВВ)4 (пластит)4) - однородная тестообразная масса светло) кремового цвета. Не растворяется в воде, легко деформируется усилием рук, что позволяет делать заряды требуемой формы.

Изготовляется из порошкообразного гексогена (79%) и спе) циальной инертной связки)пластификатора (21%) путем тщатель) ного их перемешивания. Пластичные свойства сохраняются при температуре от)30 до +50 °С. При отрицательных температурах плас) тичность его несколько снижается, а при температуре выше +25 °С


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:22Page 48

он размягчается и прочность изготовленных зарядов уменьшается. К удару, трению и тепловому воздействию малочувствителен.

При простреле ружейной пулей, как правило, не взрывается и не загорается. При зажигании горит, горение его протекает энергично, но без взрыва. С металлами пластит)4 не взаимодействует. Детони) рует он от капсюля)детонатора, погруженного в массу заряда на глу) бину не менее 10 мм. Не обладает свойствами липкого вещества, поэтому при производстве подрывных работ для надежного крепле) ния необходимо применять тканевые или пластикатовые оболочки. В войска он поставляется в виде брикетов весом 1 кг.

ПВВ)5А представляет собой однородную, негигроскопичную, пластичную массу от белого до кремового цвета. Изготовляется из порошкообразного гексогена (85%) и специальной инертной связки)пластификатора (15%) путем тщательного их перемеши) вания. Основные характеристики соответствуют характеристи) кам пластита)4.

ПВВ)7 - однородная, негигроскопичная масса серого цвета. Делается из порошкообразного гексогена (72%), алюминиевого порошка (17%) и специальной инертной связки)пластификатора (11%). Мощность несколько выше, чем у ПВВ)4 и ПВВ)5А. Нахо) дит применение в основном в зарядах разминирования.

ПВВ)12с - морозостойкое пластичное ВВ однородной, неги) гроскопичной, пластичной массы от белого до кремового цвета. Изготовляется из порошкообразного гексогена (86%) и специаль) ной инертной связки (14%). Химически не взаимодействует со сталями различных марок, алюминием. Применяется для снаря) жения мин в системах дистанционного минирования. Эластичные взрывчатые составы

ЭВВ)11 представляет собой однородную, негигроскопичную, эластичную массу белого цвета. Изготовляется из порошкообразно) го гексогена (80%) и специальной инертной связки (20%). Химически не взаимодействует со сталью, алюминием, медью. Применяется без оболочки в качестве ленточного подрывного заряда СЗ)1Э.

ЭВВ)34 - однородная, негигроскопичная, эластичная масса из высокодисперсного Тэна (80%) и инертной связки (20%). Из нее делают заряд в виде тонких листов, лент, прутков, шашек, приме) няется и для других целей, где требуются минимальные критичес) кие размеры. Жидкие взрывчатые составы

Состав ВС)6Д - четырехкомпонентный эвтектический состав. По внешнему виду - маслянистая жидкость от светло)желтого до темно)желтого цвета. Негигроскопичная, нерастворимая в воде. Растворима в ацетоне, дихлорэтане, этиловом спирте. Растворы щелочей разлагают состав ВС)6Д. Оказывает общетоксичное


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:22Page 49

действие на уровне гексогена. Применяется в противопехотных минах систем дистанционного минирования.

Состав ЛД)70 - это легкоподвижная жидкость от светло)жел) того до темно)желтого цвета. Содержит динитрата диэтиленгли) коля (70%) и динитрата триэтиленгликоля (30%). Физические свойства и совместимость с конструкционными материалами как у ВС)6Д. Совмещается со сталью30, сталью12Х18Н10Т, алюми) нием А)70м, латунью, полиэтиленом, резиной ИРП)1266. Бризантные составы

Состав ТГ)50 - плавленая смесь гексогена (50%) и тротила (50%). Однородная, негигроскопичная масса от светло)желтого до темно)желтого цвета. По своим взрывчатым свойствам и взрывча) то)энергетическим характеристикам сплав занимает промежуточ) ное положение между тротилом и гексогеном, приближаясь к тому из компонентов, количество которого в сплаве больше. По мощнос) ти сплав превосходит тротил, но менее чувствителен по сравнению с гексогеном, обладает высокой восприимчивостью к детонации. Капсюльные составы

Представляют собой механические смеси ряда веществ, наи) более распространенными из которых являются гремучая ртуть, хлорат калия (бертолетова соль) и трехсернистая сурьма (антимо) ний). Используются для снаряжения капсюлей)воспламенителей

2.2.8. Заряды взрывчатых веществ

Зарядом называется определенное количество ВВ, подготов) ленное к взрыву. Масса заряда зависит от качества материала и размеров подрываемого объекта, в каждом конкретном случае она определяется расчетом. Форма заряда диктуется особеннос) тями подрываемого объекта и условиями производства взрывных работ. По форме заряды бывают сосредоточенные, удлиненные, фигурные и кумулятивные (сосредоточенные и удлиненные).

По расположению относительно подрываемых объектов заря) ды делятся на внутренние и наружные. Внутренними называют те, которые закладывают внутри подрываемых объектов или их частей, наружными - размещаемые на наружных поверхностях объектов или на некотором расстоянии от них.

Наружные заряды в зависимости от того, укладываются ли они вплотную к подрываемым объектам или размещаются на том или ином расстоянии от них, подразделяются на контактные и неконтактные.

Инициирование внутренних зарядов целесообразно произво) дить по возможности ближе к их геометрическому центру. Наруж) ные любой формы должны инициироваться, как правило, со сто) роны, противоположной подрываемому объекту.


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:2


Page 50


Сосредоточенные заряды по форме должны приближаться к кубу или параллелепипеду, длина которого не превышает его наимень) шего поперечного измерения более чем в пять раз. Сосредоточен) ные заряды поступают из промышленности в готовом виде (стан) дартные заряды) или могут изготавливаться в ходе взрывных работ.

Удлиненные заряды имеют форму вытянутых параллелепипе) дов или цилиндров, длина которых более чем в пять раз превос) ходит их наименьшие поперечные размеры. Высота их не должна превышать ширину. Удлиненные заряды поступают из промыш) ленности в готовом виде (стандартные заряды) или изготовляют) ся в ходе взрывных работ (таблица 2.8).

Таблица 2.8

Тип заряда Общая масса, кг Масса и тип ВВ Размеры, м: длина, диаметр Возможности по разрушению
СЗ)1Э 1,0 1,0 ЭВВ)11 2,0x0,05x0,007 Разрушение конструкций из металла, ж/бетона и дерева; один слой ленты перебивает элементы конструкций толщиной: деревянные - 250 мм; стальные листы - 10 мм; ж/бетонные, с выбиванием бетона - 200 мм
СЗ)1П 1,5 1,0 ПВВ)5А 0,6x0,045 Разрушение конструкций из металла, ж/бетона и дерева; перебивает элементы конструк) ций толщиной: деревянные - 600 мм; стальные - 15 мм; ж/бетонные - 250 мм
СЗ)4П 4,2 4,0 ПВВ)5А 2,0x0,045 Разрушение конструкций из металла, ж/бетона и дерева; одна нить заряда перебивает элементы конструкций толщиной: деревянные - 600 мм; стальные- 15 мм; ж/бетонные, с выбиванием бетона с частичным перебивани) ем арматуры - 250 мм
3)З РП 19,92 9,6 A)IX)I 60,0x0x0,22 Разрушение протяженных кон) струкций и поверхностей

Фигурные заряды применяются для подрывания различных фигурных элементов конструкций. Они имеют разнообразную форму и составляются так, чтобы против толстых частей подрываемого элемента приходилось большее количество ВВ. Для их создания используются тротиловые шашки, пластиты и эластиты.


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:2


Page 51


Кумулятивные заряды (войсковые) эффективны при пробива) нии больших толщ броневых и железобетонных сооружений, пере) резания толстых металлических листов и т.п. (таблица 2.9). Харак) теристики промышленных кумулятивных зарядов в табл. 2.10.

Таблица 2.9

Тип заряда Общая масса, кг Масса заряда и тип ВВ Размеры: длина (ширина), диаметр, высота, мм Эффективность
Сосредоточенные: Пробиваемая толщина и диаметр пробоины, мм
КЗ)2 14,7 9,0 ТГ)50 350x57) сталь- 300/10 ж/бетон - 1300/50
КЗ)4 65,3 48,625 ТГ)40 410x440 сталь – 500/60 ж/бетон - 2000/300
КЗ)5 12,3 8,355 ТГ)40 215x280 сталь – 450/25 ж/бетон - 1400/45 мерзлый грунт - 2000/180
КЗ)6 2,9 1,950 ТГ)40 122x292 сталь – 215/205 ж/бетон - 600/30 мерзлый грунт - 800/50
КЗ)7 6,5 4,175 ТГ)40 162x272 сталь – 280/35 ж/бетон - 700/40 мерзлый грунт - 1100/140
Удлиненные: Пробиваемая толщина, мм:
КЗУ 17,0 10,860 ТГ)50 503x226x180 сталь – 120 ж/бетон - 1000 (арматура на 200 мм) бетон - 1500
КЗУ)2 0,88 0,368 ТГ)40 150x85x105 сталь - 36 ж/бетон - 300 (арматура на 30) пакет стальных листов - 30
Кольцевой: Перебивает, мм:
КЗК 1,062 0,398 ТГ)50 200x160x52 стальной стержень - 70 стальной трос - 65

Кумулятивные заряды можно изготавливать при производстве взрывных работ из имеющихся ВВ. Кумулятивные полости таких зарядов делаются без металлических обкладок, вследствие чего их пробивное (режущее) действие, как правило, слабее действия промышленных зарядов.

Хорошие результаты при перерезании металлоконструкций дает использование выпускаемых промышленностью шпуровых кумулятивных зарядов (таблица 2.11).


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:2


Page 52


Таблица 2.10

Марка заряда Общая масса ВВ, г Длина, мм Высота, мм Предельная толщина дробимого куска, м
ЗКН)180       0,55
ЗКН)260       0,75
ЗКН)500        
ЗКН)1000       1,2
ЗКН)2000       1,6
ЗКН)4000        
ЗКП)25       0,13
ЗКП)50       0,25
ЗКП)100       0,5
ЗКП)200       0,8
ЗКП)400        
ЗКП)1000       1,4
ЗКП)2000       2,2
ЗКП)4000       2,8
Таблица 2.11
Марка заряда Толщина разрезаемой преграды (Ст.3), мм Масса 1 м заряда, кг Масса ВВ в 1 м заряда, кг
ШКЗ)1   0,1 0,1
ШКЗ)2   0,2 0,2
ШКЗ)3 8... 9 0,35 0,27
ШКЗ)4   0,5 0,4
ШКЗ)5 15...16 0,76 1,1
ШКЗ)6   1,1  
             

Все заряды, которые готовятся непосредственно на месте про) ведения взрывных работ, в зависимости от условий их примене) ния могут быть без оболочек или в оболочках из мягких или жестких материалов (ткань, картон, бумага, резина, полиэтилен, толь, ящики, бочки, бидоны, бутылки и т.п.).

В исключительных случаях при взрывных работах в качестве зарядов ВВ могут применяться инженерные мины, артиллерий) ские боеприпасы, авиабомбы и т.п.

Расчетные коэффициенты эквивалентных зарядов ВВ по иде) альной работе взрыва по эталону аммонита № 6ЖВ даны в таблице 2.12, по эталону тротила ТНТ - в таблице 2.13.


Spravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:


Page 53


Таблица 2.12

Наименование ВВ К = __ Авв Наименование ВВ к = Аэт Авв
Акватол М)15 0,76 Зерногранулит 79/21 1,0
Граммонал А)45 0,79 Зерногранулит 50/50)В 1,08
Карбатол ГЛ)10В 0,79 Динафталит 1.08
Граммонал А)8 0,80 Ифзанит Т)80 1,08
Аммонит скальный № 1 0,8 Граммонал А)50 1,08
Аммонит скальный № 3 0,82 Акватол 65/35 1,10
Алюмотол 0,83 Ифзанит Т)60 1,10
Гранулит АС)8 0,89 Гранулит М 1,13
Аммонал водоустойчивый 0,9 Игданит 1,13
Акватол МГ 0,93 Акватол АВ 1,20
Акватол АВМ 0,95 Гранулотол 1,20
Гранулит АС)4 0,98 Ифзанит Т)20 1,20
Аммонит № 6ЖВ 1,0 Зерногранулит 30/70 1,26
    Карбатол 15T 1,42
Таблица 2.13
Наименование ВВ К Q Наименование ВВ К Q
Тротил (ТНТ)   ТГ)50  
Гексоген 1,36 ТГ)40  
Тэн 1,33 ТГА 1,3
Октоген 1,33 МС 1,3
Тетрил 1,02 ПВВ)4 0,95
A)IX)1 1,14 ПВВ)5А  
A)IX)2 1,48 ПВВ)7 1,43
    ПВВ)12с 0,98
    ЭВВ)11 0,98
    ЭВВ)34 0,98

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: