stringtranslate.com

Пластиковая взрывчатка

Утилизация боеприпасов с пластичной взрывчаткой; обратите внимание на пластичность зарядов белой пластиковой взрывчатки.

Пластиковая взрывчатка представляет собой мягкую твердую форму взрывчатого материала, которую можно формовать вручную . В области взрывчатых веществ пластичные взрывчатые вещества также известны как замазочные взрывчатые вещества [1] или бластики .

Пластиковая взрывчатка особенно подходит для взрывного сноса . Обычные пластиковые взрывчатые вещества включают Semtex и C-4 . Первой изготовленной пластиковой взрывчаткой был гелигнит , изобретенный в 1875 году Альфредом Нобелем .

Применение

Заряд С-4, закрепленный на морской якорной цепи

Пластмассовая взрывчатка особенно подходит для взрывного разрушения заграждений и укреплений инженерами , саперами и преступниками , поскольку ей легко придать оптимальную форму для резки элементов конструкции, а также она имеет достаточно высокую скорость детонации и плотность для работ по резке металла.

Впервые пластиковая взрывчатка использовалась в боеголовке миномета Petard британской бронетехники Royal Engineers (AVRE), который использовался для разрушения бетонных укреплений, обнаруженных во время операции «Оверлорд» (День Д). Первоначально Nobel 808, поставляемый ЗП, использовался для саботажа немецких объектов и железных дорог в оккупированной Европе . [ нужна цитата ]

Обычно их не используют для обычной струйной очистки , поскольку они, как правило, значительно дороже, чем другие материалы, которые в этом плане работают так же хорошо. Обычно пластиковая взрывчатка используется в коммерческих целях для ударной закалки стали с высоким содержанием марганца , материала, который обычно используется для изготовления компонентов железнодорожных рельсов и землеройных орудий. [2]

В реактивной броне танков используется пластиковая взрывчатка, зажатая между двумя стальными пластинами. Попадающие фугасные кумулятивные противотанковые снаряды пробивают внешнюю стальную пластину, а затем взрывают пластиковую взрывчатку. Это разрушает энергию входящего снаряда и защищает танк. [3] : 9 

История

Палки PE4, которые использовались вместе с версией плиты L3A1 в британских вооруженных силах до принятия на вооружение более поздней версии блока L20A1 / плиты L21A1 PE7 и плиты L22A1 взрывчатки PE8.

Первой пластической взрывчаткой был гелигнит , изобретенный Альфредом Нобелем в 1875 году . [4] Перед Первой мировой войной британский химик по взрывчатым веществам Освальд Зильберрад получил патенты Великобритании и США на серию пластических взрывчатых веществ под названием «Нитролы», состоящих из нитрованных ароматических соединений . коллодий и окисляющие неорганические соли. Язык патентов указывает на то, что в это время Зильберрад не видел необходимости объяснять «специалистам в данной области техники» ни то, что он имел в виду под пластичностью, ни почему она может быть выгодной, поскольку он лишь объясняет, почему его пластичная взрывчатка превосходит другие. этого типа. [5]

Одной из простейших пластических взрывчатых веществ была Нобелевская взрывчатка № 808 типа гелигнита, также известная как Nobel 808 (часто называемая просто Explosive 808 в британских вооруженных силах во время Второй мировой войны ), разработанная британской компанией Nobel Chemicals Ltd. перед Второй мировой войной. Он имел вид зеленого пластилина с характерным запахом миндаля. Во время Второй мировой войны он широко использовался 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 «Гаммон» . Захваченный пистолет Nobel 808, предоставленный SOE, был взрывчаткой, использованной при неудавшемся покушении на 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 в их состав входят различные пластификаторы для снижения чувствительности и придания композиции пластичности. Происхождение устаревшего термина « пластик » восходит к взрывчатке Nobel 808, ввезенной в США британцами в 1940 году. Образцы взрывчатки, доставленные в США миссией Тизард, уже были упакованы ГП и готовы к сбрасыванию с парашютом. контейнер для французского Сопротивления и поэтому имел маркировку на французском языке как Explosif Plastique . Под этим именем его до сих пор называют во Франции, а также у некоторых американцев.

Типы

Композиция С

Британцы использовали пластиковую взрывчатку во время Второй мировой войны в качестве заряда для сноса зданий. Конкретное взрывчатое вещество, состав C, состояло из 88,3% гексогена и 11,7% немаслянистого, невзрывоопасного 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. Композиция C была заменена Композицией C2, в которой использовалась смесь 80% гексогена и 20% пластификатора. Композиция C2 имела более широкий температурный диапазон, при котором она оставалась пластичной: от -30 до 52 °C (от -22 до 126 °F). Состав С2 был заменен составом С3, который представлял собой смесь 77% гексогена и 23% взрывчатого пластификатора. [9] : 8–109  C3 был эффективен, но оказался слишком хрупким в холодную погоду, и его заменили на C4. Существует три класса C4 с разным количеством гексогена и полиизобутилена . [9] : 8–111 

Семтекс

Список пластиковой взрывчатки

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Купер, Пол В. (1996). «Глава 4: Использование взрывчатых веществ». Взрывоопасная техника . Вайли-ВЧ. стр. 51–66. ISBN 0-471-18636-8.
  2. ^ Взрывоопасная закалка, PA&E, Inc.
  3. ^ Ледгард, Джаред (2007). «Введение во взрывчатые вещества». Справочник солдата, том 1: Операции со взрывчатыми веществами .
  4. Брэддок, Кевин (3 февраля 2011 г.). «Как обращаться с гелигнитом». Проводной журнал . Проверено 25 февраля 2012 г.
  5. ^ Зильберрад, Освальд. (1914). Взрывчатое вещество (патент США № 1092758). Ведомство США по патентам и товарным знакам. https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/1092758
  6. ^ Тернер, Дес (2006). Станция 12: Астон-Хаус — секретный центр ГП . ISBN компании History Press Ltd. 0750942770.
  7. ^ «1 сентября 1939 г. - Nobel Chemicals LTD производит пластиковую взрывчатку Nobel 808 для использования во Второй мировой войне (хронология)» . время.графика . Проверено 5 сентября 2023 г.
  8. Департамент военно-морского флота, Управление артиллерийских вооружений (28 мая 1947 г.). «Взрывоопасные боеприпасы США, OP1664». сайт Maritime.org . Ассоциация национальных морских парков Сан-Франциско. п. 5 . Проверено 12 июня 2017 г.
  9. ^ ab Военные взрывчатые вещества. 1989.
  10. ^ «ВЗРЫВООПАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ > Энергетические материалы для оперативной эффективности» (PDF) . www.thalesgroup.com . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2011 года . Проверено 11 января 2022 г.
  11. ^ «Взрывчатка для взрывчатки». ДВИДС . Проверено 5 сентября 2023 г.
  12. ^ «ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ» (PDF) . Австралийские боеприпасы . Проверено 26 октября 2022 г.
  13. ^ abc «Взрывные блоки». Эуренко. Архивировано из оригинала 23 августа 2014 года . Проверено 12 июня 2020 г.
  14. ↑ Аб Маэ, Бернар (17 мая 2012 г.). «НОВОЕ СЕМЕЙСТВО КОВКИХ ПЛАСТМАССОВЫХ ВЗРЫВНЫХ БЛОКОВ» (PDF) . ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net . Проверено 26 октября 2022 г.
  15. ^ "РЕЗУЛЬТАТ АУКУН" . ЭУРЕНКО . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 26 октября 2022 г.
  16. ^ "Управление артиллерийского завода" . ofbindia.gov.in . Архивировано из оригинала 11 марта 2016 года . Проверено 11 января 2022 г.
  17. ^ "Пакистанские артиллерийские заводы". Пакистанские артиллерийские заводы . Проверено 21 февраля 2022 г.
  18. ^ «RDM получает дополнительный заказ на пластиковую взрывчатку» . 18 мая 2020 г.
  19. ^ «100 лет производства и разработок - от взрывчатых веществ до фармацевтических ингредиентов». Explosif.ch . Архивировано из оригинала 14 января 2009 года . Проверено 11 января 2022 г.
  20. ^ "ЮРУН ЗАДЕРЖАНИЕ". mke.gov.tr. _ МКЕ А.Ш. Проверено 21 февраля 2022 г.
  21. ^ «Каталог продукции MKE» (PDF) . mke.gov.tr. _ МКЕ А.Ш. Проверено 21 февраля 2022 г.
  22. ^ Министерство обороны (Великобритания) (1974). «Оборонный стандарт 13–31. Склады и оборудование для сноса 1973 г. (с поправками 1974 г.)» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  23. ^ ab Министерство обороны (Великобритания) (1980). Армейский кодекс № 71271 (Пэм 4), Военная инженерия, Том II, Брошюра № 4. Снос зданий .
  24. ^ ab Министерство обороны (Великобритания) (1974). «Оборонный стандарт 13–31. Склады и оборудование для сноса 1973 г. (с поправками 1974 г.)» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  25. ^ ab Министерство обороны (Великобритания) (2006). «Объединенная служебная публикация 403 Справочник по безопасности наземных полигонов обороны, том 5, глава 3» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  26. ^ Системы защиты Mondial. «Пластиковая взрывчатка №4 (ПЭ4)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 марта 2014 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  27. ^ Системы защиты Mondial. «Заряд плиты L3A1» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2010 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  28. ^ Primetake (2012). «Charge Demolition PE, 4 унции (125 г)» (PDF) . Проверено 30 ноября 2021 г.
  29. ^ Primetake (2012). «Charge Demolition PE, 8 унций (250 г)» (PDF) . Проверено 30 ноября 2021 г.
  30. ^ Защита Чемринга (2010). «Листовая взрывчатка SX2 [около 2010 г.]». Архивировано из оригинала 31 октября 2010 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  31. ^ Защита Чемринга (2014). «Листовая взрывчатка SX2 [около 2014 г.]». Архивировано из оригинала 3 октября 2014 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  32. ^ Chemring Energetics UK (2018). «Брошюра о возможностях сноса складов CEUK» (PDF) . Проверено 20 января 2020 г.
  33. ^ Chemring Energetics UK (2016). «Пластиковая взрывчатка PE8» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  34. ^ Министерство обороны (Великобритания) (2015). «Дайджест DIN, январь 2015 г.» (PDF) . Проверено 10 февраля 2020 г.
  35. ^ ab Chemring Energetics UK (2016). «Лист заряда взрывчатого вещества SX4» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  36. ^ Chemring Energetics UK (2011). «Бангалорская торпеда Advanced Performance (брошюра 2011 г.)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июня 2020 года . Проверено 14 июня 2020 г.
  37. ^ Chemring Energetics UK (2016). «AP Bangalore Torpedo (брошюра 2016 г.)» (PDF) . Проверено 14 июня 2020 г.
  38. ^ Chemring Energetics UK (2016). «САБРЭКС» (PDF) . Проверено 14 июня 2020 г.
  39. ^ Системы защиты Mondial. «C4 (Композиция 4), Разрушение заряда» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 января 2014 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  40. ^ Системы защиты Mondial. «Семтекс» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 5 октября 2013 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  41. ^ Системы защиты Mondial. «Семтекс БРИТВА» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2012 г. Проверено 14 июня 2020 г.
  42. ^ Защита Чемринга (2010). «Флеймованное пластиковое взрывчатое вещество PW4 [около 2010 г.]». Архивировано из оригинала 1 ноября 2010 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  43. ^ Защита Чемринга (2014). «Флеймованное пластиковое взрывчатое вещество PW4 [около 2014 г.]». Архивировано из оригинала 3 октября 2014 г. Проверено 12 июня 2020 г.
  44. ^ "Заряд на снос блока M112 Состав C4" . man.fas.org . Проверено 5 сентября 2023 г.
  45. ^ "Заряд на снос блока M118 Состав C4" . man.fas.org . Проверено 5 сентября 2023 г.

Внешние ссылки