Пластиковая взрывчатка — это мягкая и ручная формовка твердой формы взрывчатого материала . В области взрывчатой техники пластиковые взрывчатые вещества также известны как замазочные взрывчатые вещества [1] или бластики .
Пластиковые взрывчатые вещества особенно подходят для взрывного сноса . Распространенные пластиковые взрывчатые вещества включают Semtex и C-4 . Первым изготовленным пластиковым взрывчатым веществом был гелигнит , изобретенный в 1875 году Альфредом Нобелем .
Использование
Пластиковые взрывчатые вещества особенно подходят для взрывного разрушения заграждений и укреплений инженерами и саперами, поскольку их можно легко формировать в оптимальные формы для резки элементов конструкций, и они обладают достаточно высокой скоростью детонации и плотностью для резки металла.
Они, как правило, не используются для обычных взрывных работ , поскольку они, как правило, значительно дороже других материалов, которые работают так же хорошо. Распространенное коммерческое применение пластичных взрывчатых веществ — это ударная закалка стали с высоким содержанием марганца , материала, который обычно используется для компонентов рельсов поездов и землеройных орудий. [2]
Реактивная броня в танках использует пластичную взрывчатку, зажатую между двумя стальными пластинами. Входящие кумулятивные противотанковые снаряды пробивают внешнюю стальную пластину, затем детонируют пластичную взрывчатку. Это прерывает энергию входящего снаряда и защищает танк. [3] : 9
История
Первым пластичным взрывчатым веществом был гелигнит , изобретенный Альфредом Нобелем в 1875 году . [4] До Первой мировой войны британский химик-взрывчатобумажник Освальд Силберрад получил британские и американские патенты на серию пластичных взрывчатых веществ под названием «Нитролы», состоящих из нитрованных ароматических соединений , коллодия и окисляющих неорганических солей. Язык патентов указывает на то, что в то время Силберрад не видел необходимости объяснять «сведущим в этом искусстве» ни то, что он имел в виду под пластичностью, ни то, почему она может быть выгодной, поскольку он только объясняет, почему его пластичное взрывчатое вещество превосходит другие этого типа. [5]
Одним из самых простых пластичных взрывчатых веществ было взрывчатое вещество Nobel № 808, гелигнитного типа, также известное как Nobel 808 (часто называемое просто Explosive 808 в британских вооруженных силах во время Второй мировой войны ), разработанное британской компанией Nobel Chemicals Ltd задолго до Второй мировой войны. Оно имело вид зеленого пластилина с характерным запахом миндаля. Во время Второй мировой войны оно широко использовалось британским Управлением специальных операций (SOE) в Астон-Хаусе для диверсионных миссий. [6] Это также взрывчатое вещество, используемое в противотанковых снарядах HESH , и оно сыграло важную роль в разработке гранаты Gammon . Захваченное, поставленное SOE, Nobel 808 было взрывчатым веществом, использованным в неудавшемся покушении на жизнь Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года. [7]
Во время и после Второй мировой войны был разработан ряд новых взрывчатых веществ на основе гексогена , включая составы C, C2 и, в конечном итоге, C3 . Вместе с гексогеном они включают различные пластификаторы для снижения чувствительности и придания составу пластичности. Происхождение устаревшего термина « plastique » восходит к взрывчатому веществу Nobel 808, представленному в США британцами в 1940 году. Образцы взрывчатого вещества, привезенные в США миссией Тизарда , уже были упакованы Управлением специальных операций и готовы к сбрасыванию в парашютном контейнере французскому Сопротивлению , и поэтому были маркированы на французском языке как Explosif Plastique . Под этим названием его до сих пор называют во Франции, а также некоторые американцы.
Типы
Композиция С
Британцы использовали пластичную взрывчатку во время Второй мировой войны в качестве подрывного заряда. Конкретное взрывчатое вещество, состав C, состояло из 88,3% гексогена и 11,7% немаслянистого, невзрывчатого пластификатора. [8] Материал был пластичным при температуре от 0 до 40 °C (32–104 °F), но был хрупким при более низких температурах и липким при более высоких температурах. Состав C был заменен составом C2, в котором использовалась смесь 80% гексогена и 20% пластификатора. Состав C2 имел более широкий температурный диапазон, при котором он оставался пластичным, от −30 до 52 °C (−22 до 126 °F). Состав C2 был заменен составом C3, который представлял собой смесь 77% гексогена и 23% взрывчатого пластификатора. [9] : 8–109 C3 был эффективен, но оказался слишком хрупким в холодную погоду и был заменен на C4. Существует три класса C4 с различным содержанием RDX и полиизобутилена . [9] : 8–111
Семтекс
Подрывной заряд взрывчатого вещества C4 весом 1,25 фунта (570 г)
Морской пехотинец формирует заряд C4, чтобы пробить сплошную сталь на полигоне для подрывных работ
Два блока Semtex -1H (обратите внимание на характерный оранжевый цвет) и американский заряд M112, содержащий C4
Взрывчатые вещества Министерства обороны (MO) : PE2 (листовое взрывчатое вещество, заменено на SX2), [22] PE3A (заменено на PE4), [23] PE4 (чистая или не совсем белая пластина, блок или стержень, заменено на PE7 и PE8 в использовании MOD), [24] [23] [25] [26] [27] [28] [29] [13] SX2 (листовое взрывчатое вещество, заменено на SX4), [24] [25] [30] [31] PE7 (чистая или не совсем белая пластина или блок, вариант Hexomax), [13] [14] PE8 (чистая или не совсем белая пластина или блок, текущий эксплуатируемый заряд пластины), [32] [33] [34] SX4 (листовое взрывчатое вещество), [35] DPX (DPX1 используется в L26A1 Подрывной заряд Bangalore Torpedo, DPX9, используемый в SABREX и как ключевой компонент SX4) [36] [37] [38] [35]
Не-МОБ-взрывчатые вещества: Состав C-4 (заряды M5A1 и M112, производимые Mondial Defence Systems), [39] Semtex (несколько вариантов, включая Razor, производимый Mondial Defence Systems, вариант PW4, производимый Chemring ) [40] ) [41] [42] [43]
Соединенные Штаты : Состав C-4 (чисто белый блок или лист, текущие эксплуатационные расходы обозначены как M112 и M118) [44] [45]
^ Купер, Пол В. (1996). "Глава 4: Использование форм взрывчатых веществ". Explosives Engineering . Wiley-VCH. С. 51–66. ISBN0-471-18636-8.
^ Взрывное упрочнение, PA&E, Inc.
^ Ледгард, Джаред (2007). «Введение во взрывчатые вещества». Справочник солдата, том 1: Операции со взрывчатыми веществами .
^ Брэддок, Кевин (3 февраля 2011 г.). «Как обращаться с гелигнитом». Wired Magazine . Получено 25 февраля 2012 г.
^ Силберрад, Освальд. (1914). Взрывчатое вещество (патент США № 1092758). Бюро по патентам и товарным знакам США. https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/1092758
^ Тернер, Дес (2006). Станция 12: Астон Хаус - Секретный центр SOE . The History Press Ltd. ISBN0750942770.
^ "1 сентября 1939 г. — Nobel Chemicals LTD производит пластическую взрывчатку Nobel 808 для использования во Второй мировой войне (хронология)". time.graphics . Получено 2023-09-05 .
↑ Министерство ВМС, Бюро артиллерийского вооружения (28 мая 1947 г.). «Взрывоопасные снаряды США, OP1664». maritime.org . Ассоциация национальных морских парков Сан-Франциско. стр. 5. Получено 12 июня 2017 г.
^ ab Военные взрывчатые вещества. 1989.
^ "ВЗРЫВЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ > Энергетические материалы для эффективности эксплуатации" (PDF) . www.thalesgroup.com . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2011 г. . Получено 11 января 2022 г. .
^ "Взрывчатые вещества для взрывчатых веществ". DVIDS . Получено 2023-09-05 .
^ "HIGH EXPLOSIVE PRODUCTS" (PDF) . Australian Munitions . Получено 26 октября 2022 г. .
^ abc "Explosive Blocks". Eurenco. Архивировано из оригинала 23 августа 2014 года . Получено 12 июня 2020 года .
^ ab Mahe, Bernard (17 мая 2012 г.). "НОВОЕ СЕМЕЙСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ БЛОКОВ" (PDF) . ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net . Получено 26 октября 2022 г. .
^ "AUCUN RÉSULTAT". EURENCO . Архивировано из оригинала 26 января 2021 . Получено 26 октября 2022 .
^ "Ordnance Factory Board". ofbindia.gov.in . Архивировано из оригинала 11 марта 2016 года . Получено 11 января 2022 года .
^ "RDM получает повторный заказ на пластическую взрывчатку". 18 мая 2020 г.
^ "100 лет производства и развития - от взрывчатых веществ до фармацевтических ингредиентов". explosif.ch . Архивировано из оригинала 14 января 2009 года . Получено 11 января 2022 года .
^ "ЮРУН ЗАДЕРЖАНИЕ". mke.gov.tr. МКЕ А.Ш. Проверено 21 февраля 2022 г.
^ "Каталог продукции MKE" (PDF) . mke.gov.tr . MKE A.Ş . Получено 21 февраля 2022 г. .
^ ab Министерство обороны (Соединенное Королевство) (1974). "Стандарт обороны 13–31. Средства и оборудование для подрыва 1973 г. (с поправками 1974 г.)" (PDF) . Получено 12 июня 2020 г. .
^ ab Министерство обороны (Соединенное Королевство) (2006). "Joint Service Publication 403 Handbook of Defense Land Ranges Safety, Volume 5, Chapter 3" (PDF) . Получено 12 июня 2020 г. .
^ Mondial Defence Systems. "Plastic Explosive No.4 (PE4)" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2014-03-19 . Получено 12 июня 2020 .
^ Mondial Defence Systems. "L3A1 Slab Charge" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 2010-09-28 . Получено 12 июня 2020 .
^ Primetake (2012). "Charge Demolition PE 4oz (125g)" (PDF) . Получено 30 ноября 2021 г. .
^ Primetake (2012). "Charge Demolition PE 8oz (250g)" (PDF) . Получено 30 ноября 2021 г. .
^ Chemring Defence (2010). "Sheet Explosive SX2 [Circa 2010]". Архивировано из оригинала 2010-10-31 . Получено 12 июня 2020 .
^ Chemring Defence (2014). "Sheet Explosive SX2 [Circa 2014]". Архивировано из оригинала 2014-10-03 . Получено 12 июня 2020 .
^ Chemring Energetics UK (2018). "CEUK Demolition Stores Capability Brochure" (PDF) . Получено 20 января 2020 г. .
^ Chemring Energetics UK (2016). "PE8 Plastic Explosive" (PDF) . Получено 12 июня 2020 г.
^ ab Chemring Energetics UK (2016). "Charge Demolition Sheet Explosive SX4" (PDF) . Получено 12 июня 2020 г. .
^ Chemring Energetics UK (2011). "Advanced Performance Bangalore Torpedo (брошюра 2011 года)" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2020 года . Получено 14 июня 2020 года .
^ Chemring Energetics UK (2016). "AP Bangalore Torpedo (брошюра 2016 года)" (PDF) . Получено 14 июня 2020 г. .