Взрывоопасное вещество
Содержание:
- Содержание
- самодельная бомба. Главное
- ФСБ обезвредила ячейку ИГ, готовившую теракты в Москве
- В Петербурге в сумке у пожилой женщины взорвалась бомба
- Двое жителей Ульяновска подорвались на собственной бомбе
- В Дагестане уничтожена лаборатория по производству бомб
- Неизвестные заминировали школу в Бишкеке бомбой с килограммом тротила
- Дачник защищался от воров самодельными бомбами
- Задержанных в Беляеве химиков обвинили по двум статьям
- В Екатеринбурге задержан мужчина с самодельной бомбой
- Милиция изъяла тротиловую шашку у нижегородца и бомбу у самарского школьника
- Петербургский студент подорвался на самодельной бомбе
- Подростки взорвали бомбу по рецепту из интернета
- В Чечне задержан пособник боевиков с самодельной бомбой
- Французские студенты взорвали бомбу в общежитии
- Участники «русской» вечеринки в Монпелье задержаны
- В Балашихе взорвалась самодельная бомба
- Степень опасности
- Индивидуальные вещества используемые в практике
- Cрок службы в армии в 2019 году
- Применение
- Разбудить демона
- Из воздуха и воды
- Какие объекты вращаются вокруг нашей планеты?
- 26 советов, которые помогут наладить ментальное здоровье
- В своём гнуснопрославленном «Ледоколе» предатель-перебежчик Резун, незаконно присвоивший себе фамилию нашего великого полководца, назвал этот самолёт «крылатым шакалом». Однако хроника боевых действий самолётов Су-2 начисто опровергает это определение.
- Машины на базе
- Классификация
- Примечания
- Общая характеристика
- Статьи и новости по теме:
- Дополнительная литература
- Применение[ | ]
- Трициклическая мочевина
- Метательные взрывчатые вещества
- Интересные факты
- История
- Что со всем этим делать
- См. также
- Православный Календарь
- Космический мусор: откуда берется и почему никуда не улетает
- В компьютерных играх
- Бризантные вещества повышенной мощности
- Терминология
- Элтон Джон
Содержание
самодельная бомба. Главное
ФСБ обезвредила ячейку ИГ, готовившую теракты в Москве
25.05.2017, 14:22
Общество
Сотрудники ФСБ провели в Москве спецоперацию, в ходе которой удалось обезвредить четырех членов террористической группы, связанных с Исламским Государством.
В Петербурге в сумке у пожилой женщины взорвалась бомба
08.10.2015, 19:41
Общество
В четверг днем в Санкт-Петербурге, на пересечении Кантемировской улицы и Большого Сампсониевского проспекта, в сумке пожилой женщины сдетонировало взрывное устройство.
Двое жителей Ульяновска подорвались на собственной бомбе
15.07.2013, 15:25
Общество
Двое 27-летних жителей Ульяновска попали в больницу после взрыва самодельной бомбы, изготовленной одним из пострадавших.
В Дагестане уничтожена лаборатория по производству бомб
18.06.2011, 17:48
Общество
В Дагестане в результате спецоперации удалось уничтожить лабораторию по производству бомб и предотвратить несколько террористических актов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Неизвестные заминировали школу в Бишкеке бомбой с килограммом тротила
06.05.2011, 14:12
Общество
Неизвестные заминировали школу в Бишкеке бомбосамодельной бомбой с килограммом тротила, она была обезврежена саперами из Госкомитета нацбезопасности Киргизии.
Дачник защищался от воров самодельными бомбами
07.05.2010, 11:25
Общество
Слесарь курганского завода «Икар» защищал свою дачу от воров самодельными взрывными устройствами. Его задержали после того, как от взрыва пострадал подросток. На квартире у дачника нашли еще две самодельные бомбы.
Задержанных в Беляеве химиков обвинили по двум статьям
30.04.2010, 14:38
Общество
Двум студентам московского вуза, пытавшимся взорвать самодельные бомбы в Битцевском парке 22 апреля, предъявлено обвинение по двум статьям. Каждая из них предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.
В Екатеринбурге задержан мужчина с самодельной бомбой
11.04.2010, 17:55
Общество
В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала задержан мужчина с самодельной бомбой. Задержанный объяснил милиции, что просто хотел показать фейерверк своему племяннику.
Милиция изъяла тротиловую шашку у нижегородца и бомбу у самарского школьника
01.04.2010, 12:11
Общество
Сотрудники милиции изъяли у жителя Нижнего Новгорода 200-граммовую тротиловую шашку. Одновременно с этим оперативники в Самарской области обнаружили у школьника самодельную бомбу.
Петербургский студент подорвался на самодельной бомбе
11.12.2009, 10:21
Общество
В Санкт-Петербурге найдены фрагменты тела студента Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, который совершил самоубийство, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве.
Подростки взорвали бомбу по рецепту из интернета
30.11.2009, 19:27
Общество
В подмосковном Домодедове двое подростков взорвали самостоятельно изготовленную бомбу. Оперативникам удалось задержать их спустя несколько часов после взрыва, устроенного в жилом доме. Подростки рассказали, что рецепт бомбы нашли в интернете.
В Чечне задержан пособник боевиков с самодельной бомбой
23.07.2009, 10:39
Общество
МВД Чечни задержало предполагаемого пособника боевиков, который хранил у себя самодельное взрывное устройство. Подобное устройство 7 июля взорвалось на детской площадке в Грозном, тогда пострадали четыре человека.
Французские студенты взорвали бомбу в общежитии
26.01.2009, 09:23
Общество
Два человека тяжело ранены в результате взрыва, прогремевшего в студенческом общежитии во французском городе Лионе. Предположительно, студенты экспериментировали со взрывчатыми веществами. Это уже второй подобный случай во французских студенческих общежитиях за последнее время.
Участники «русской» вечеринки в Монпелье задержаны
13.11.2008, 11:22
Общество
Французская полиция задержала трех участников «русской» вечеринки в университетском общежитии Монпелье. Взрывом самодельной бомбы ранены семь человек. Француз российского происхождения, чей день рождения отмечали молодые люди, пострадал больше всех — у него ожоги половины тела, врачи ампутировали ему руку.
В Балашихе взорвалась самодельная бомба
09.11.2008, 17:33
Общество
В подмосковной Балашихе в подъезде жилого дома взорвалась самодельная бомба. Один человек ранен.
Степень опасности
Также в качестве примера можно рассмотреть взрывоопасные вещества по степени их опасности. На первом месте находятся газы на основе углеводорода. Данные вещества склонны к произвольной детонации. К ним относятся хлор, аммиак, фреоны и так далее. Согласно статистике, почти треть происшествий, в которых основными действующими лицами выступают взрывоопасные вещества, связаны с газами на основе углеводорода.
Дальше следует водород, который в определенных условиях (например, соединение с воздухом в соотношении 2:5) приобретает наибольшую взрывоопасность. Ну и замыкают эту тройку лидеров по степени опасности пары жидкостей, которые склонны к воспламенению. Прежде всего, это пары мазута, дизельного топлива и бензина.
Индивидуальные вещества используемые в практике
Cрок службы в армии в 2019 году
В соответствии с нашим законодательством срок службы в армии России, начиная с 2008 года, составляет 12 месяцев, или 1 год!
Военная (в том числе и срок ее прохождения для всех категорий) строго регламентируется нормативно-правовыми актами государства, и главным из них, конечно же, является Конституция Российской Федерации. И уже много лет после уменьшения срока службы до 1 года каких-либо серьезных изменений касаемо срока прохождения военной службы по призыву (увеличения срока службы или, наоборот, уменьшения) не было и, вроде как, не предвидится. Соответственно, в призыве 2019-2020 годов призывники будут проходит службу не более 1 календарного года.
Срок службы в армии и на флоте не изменится Но тем не менее к нам на сайт для призывников и солдат постоянно поступают
Применение
Ежегодно в мире производится несколько миллионов тонн взрывчатых веществ. Ежегодный расход взрывчатых веществ в странах с развитым промышленным производством даже в мирное время составляет сотни тысяч тонн. В военное время расход взрывчатых веществ резко возрастает. Так, в период 1-й мировой войны в воюющих странах он составил около 5 миллионов тонн, а во 2-й мировой войне превысил 10 миллионов тонн. Ежегодное использование взрывчатых веществ в США в 1990-х годах составляло около 2 миллионов тонн.
Военное применение
В военном деле взрывчатые вещества используются в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и предназначаются для придания снаряду (пуле) определенной начальной скорости.
Промышленное применение
Взрывчатые вещества широко используются в промышленности для производства различных взрывных работ.
Существуют произведения монументального искусства, изготовленные с помощью взрывчатых веществ (монумент Crazy Horse в штате Южная Дакота, США).
В Российской Федерации запрещена свободная реализация взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов[источник не указан 1008 дней]ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства, нормативной документации на их производство и эксплуатацию.
Научное применение
В научно-исследовательской сфере взрывчатые вещества широко используются как простое средство достижения в экспериментах значительных температур, сверхвысоких давлений и больших скоростей.
Разбудить демона
Как ни забавно, у «родственника» пикриновой кислоты — тринитротолуола — судьба оказалась сходной. Впервые он был получен немецким химиком Вильбрандом еще в 1863 году, но лишь в начале XX века нашел применение в качестве взрывчатого вещества, когда за его исследование взялся немецкий инженер Генрих Каст
В первую очередь он обратил внимание на технологию синтеза тринитротолуола — она не содержала опасных по взрыву этапов. Уже одно это было колоссальным преимуществом
Еще свежи были в памяти европейцев многочисленные ужасающие взрывы фабрик, производивших нитроглицерин.
Трехмерная модель молекулы тринитротолуола.
Еще одним немаловажным достоинством была химическая инертность тринитротолуола — реакционная способность и гигроскопичность пикриновой кислоты изрядно досаждали конструкторам артиллерийских снарядов.
Полученные Кастом желтоватые чешуйки тринитротолуола проявили удивительно мирный нрав — настолько мирный, что многие сомневались в его способности к детонации. Сильные удары молотком плющили чешуйки, в огне тринитротолуол взрывался не лучше, чем березовые дрова, а горел гораздо хуже. Доходило до того, что в мешки с тринитротолуолом пытались стрелять из винтовок. Результатом были лишь облачка желтой пыли.
Но способ разбудить дремлющего демона был найден — впервые это произошло при подрыве мелинитовой шашки вплотную к массе тринитротолуола. А затем выяснилось, что если его сплавить в монолитный блок, то надежная детонация обеспечивается стандартным капсюлем-детонатором Нобеля №8. В остальном плавленый тринитротолуол оказался таким же флегматиком, как и до плавления. Его можно пилить, сверлить, прессовать, размалывать — словом, делать что заблагорассудится. Температура плавления 80°С чрезвычайно удобна с технологической точки зрения — на жаре не потечет, но и особых затрат на плавление не требует. Расплавленный тринитротолуол весьма текуч, его можно запросто заливать в корпуса снарядов и бомб через отверстие взрывателя. В общем, воплощенная мечта военных.
Под руководством Каста в 1905 году Германия получила первые сто тонн новой взрывчатки. Как и в случае с французским мелинитом, она была строго засекречена и носила ничего не значащее название «тротил». Но спустя всего лишь год стараниями российского офицера В. И. Рдултовского тайна тротила была раскрыта, и его стали изготавливать в России.
Из воздуха и воды
Взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры были запатентованы в 1867 году, но по причине высокой гигроскопичности долго не применялись. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь после развития производства минеральных удобрений, когда были найдены эффективные способы предотвращения слеживаемости селитры.
Большое количество открытых в XIX веке взрывчатых веществ, содержащих азот (мелинит, тротил, нитроманнит, пентрит, гексоген), требовало большого количества азотной кислоты. Это подвигло немецких химиков на разработку технологии связывания атмосферного азота, что, в свою очередь, дало возможность получать взрывчатку без участия минеральных и ископаемых видов сырья.
Снос обветшавшего моста при помощи бризантных зарядов. Такая работа — это искусство предвидения последствий.
Вот так взрываются шесть тонн аммонала.
Аммиачная селитра, служащая основой взрывчатых композитов, в буквальном смысле вырабатывается из воздуха и воды по методу Габера (того самого Фрица Габера, который известен как создатель химического оружия). Взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры (аммониты и аммоналы) произвели переворот в промышленном взрывном деле. Они оказались не только очень мощными, но и исключительно дешевыми.
Таким образом, горнодобывающая и строительная промышленность получила дешевую взрывчатку, которая при необходимости может быть с успехом использована и в военном деле.
В середине XX века в США распространились композиты из аммиачной селитры и дизельного топлива, а затем были получены водонаполненные смеси, хорошо подходящие для взрывов в глубоких вертикальных скважинах. В настоящее время список применяемых в мире индивидуальных и композитных взрывчатых веществ насчитывает сотни наименований.
Итак, подведем краткий и, возможно, неутешительный для кого-то итог нашему знакомству с взрывчатыми веществами. Мы с вами познакомились с терминологией взрывного дела, узнали, какие бывают взрывчатки и где они применяются, немного вспомнили историю. Да, мы ничуть не улучшили своего образования в плане создания взрывчатых веществ и взрывных устройств. И это, скажу я вам, к лучшему. Будьте счастливы при малейшей возможности.
Рукой ребенка
Военный инженер Джон Ньютон.
Ярким примером работ, которые были бы невозможными без взрывчатых веществ, можно считать разрушение скалистого рифа Флад Рок в Воротах Ада — узком участке пролива Ист-Ривер около Нью-Йорка.
На производство этого взрыва было употреблено 136 тонн взрывчатки. На площади 38220 квадратных метра было проложено 6,5 километра галерей, в которых разместили 13280 зарядов (в среднем по 11 килограмм взрывчатки на заряд). Работы производились под руководством ветерана гражданской войны Джона Ньютона.
10 октября 1885 года в 11:13 двенадцатилетняя дочь Ньютона подала электрический ток на детонаторы. Вода поднялась кипящей массой на площади 100 тысяч квадратных метров, было отмечено три последовательных подземных толчка в течение 45 секунд. Шум от взрыва продолжался около минуты и был слышен на расстоянии пятнадцати километров. Благодаря этому взрыву путь к Нью-Йорку из Атлантического океана сократился более чем на двенадцать часов.
Какие объекты вращаются вокруг нашей планеты?
В первую очередь это техника, запущенная людьми.
По низкой околоземной орбите, высотой от 160 до 2000 километров, двигаются аппараты дистанционного зондирования, межпланетная космическая станция (МКС).
На более удаленной, геостационарной орбите, ее высота примерно 36 тысяч километров над поверхностью планеты, “зависают” спутники прямого вещания телевизионных программ и различных систем связи.
На самом деле спутники двигаются с очень большой линейной и угловой скоростью, успевая за вращением Земли, поэтому каждый находится над своей точкой планеты — как бы висят над ней.
Помимо этого на орбитах находится различный “космический мусор”.
26 советов, которые помогут наладить ментальное здоровье
В своём гнуснопрославленном «Ледоколе» предатель-перебежчик Резун, незаконно присвоивший себе фамилию нашего великого полководца, назвал этот самолёт «крылатым шакалом». Однако хроника боевых действий самолётов Су-2 начисто опровергает это определение.
Машины на базе
Классификация
Взрывчатые вещества имеют несколько классификаций. На основе своих свойств они подразделяются следующим образом:
- Инициирующие – находят применение для подрыва других ВВ. Они имеют высокую чувствительность к факторам инициации и обладают большей скорости детонации. А также их еще называют первичные ВВ, которые способны взорваться от слабого механического воздействия. В группу входит: диазодинитрофенол, гремучая ртуть.
- Бризантные взрывчатые вещества – характерны большой бризантностью и применяются как основной заряд для большей части боеприпасов. Это вторичные взрывчатые вещества, имеющие меньшую чувствительность к внешним воздействиям по отношению к первичным ВВ. В своем химическом составе они содержат нитраты и их соединения, обладают мощным взрывным действием. Для их взрыва используют небольшое количество инициирующих веществ.
- Метательные – служат источником энергии для метания пуль, снарядов, гранат. К ним относятся разного вида ракетные топлива и порох.
- Пиротехнические составы – используют для специальных боеприпасов. Сгорая, они дают характерный эффект – сигнальный, осветительный.
Кроме этого, по физическому состоянию они бывают:
- твердые;
- жидкие;
- газообразные;
- эмульсионные;
- суспензии;
- пластичные;
- гелеобразные;
- эластичные.
Примечания
- ↑ Взрывчатые вещества // Краткая химическая энциклопедия. — Москва: Советская энциклопедия, 1961. — Т. 1. — Стб. 559-564
- ↑ Взрывчатые вещества // Военная энциклопедия / П. С. Грачёв. — Москва: Военное издательство, 1994. — Т. 2. — С. 89-90. — ISBN 5-203-00299-1.
- ↑ Взрывчатые вещества // Большая советская энциклопедия / А. М. Прохоров. — 3-е издание. — Москва: Большая советская энциклопедия, 1971. — Т. 05. — С. (стб. 35-40). — 640 с.
- ↑ Взрывчатые вещества // Горная энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Козловский. — Советская энциклопедия, 1984. — Т. 1. — С. 378. — 560 с.
- ТР ТС 028/2012 О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе. Статья 2. Определения
- ↑ Взрывчатые вещества // Энергетические конденсированные системы. Краткий энциклопедический словарь / Под ред. Б. П. Жукова. — 2-е изд., испр.. — Москва: Янус-К, 2000. — С. 80. — 596 с. — ISBN 5-8037-0031-2.
- ↑ Взрывчатые вещества // Большая российская энциклопедия. — 2005. — Т. 5. — С. 246—247. — ISBN 5-85270-334-6.
- Взрывное превращение // Горная энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Козловский. — Советская энциклопедия, 1984. — Т. 1. — С. 374. — 560 с.
- Беляков А. А., Матюшенков А. Н. 2: Боеприпасы // Оружиеведение. — Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2004. — 200 с.
- Некоторые вещества, например йодистый азот, взрываются от прикосновения соломинки, от небольшого нагревания, от световой вспышки.
- 79 % нитрата аммония, 21 % тротила
- Плотность заряда 1000 кг/м3
- Плотность заряда 1000 кг/м3
- Плотность заряда 4100 кг/м3
- 28 % нитроглицерина, 57 % нитроцеллюлозы (коллоксилина), 11 % динитротолуола, 3 % цетралита, 1 % вазелина
Общая характеристика
Любое взрывчатое вещество обладает следующими характеристиками:
- способность к экзотермическим химическим превращениям
- способность к самораспространяющемуся химическому превращению
Важнейшими характеристиками взрывчатых веществ являются:
- скорость взрывчатого превращения (скорость детонации или скорость горения),
- давление детонации,
- теплота (удельная теплота) взрыва,
- состав и объём газовых продуктов взрывчатого превращения,
- максимальная температура продуктов взрыва (температура взрыва),
- чувствительность к внешним воздействиям,
- критический диаметр детонации,
- критическая плотность детонации.
При детонации разложение взрывчатых веществ происходит настолько быстро (за время от 10−6 до 10−2сек), что газообразные продукты разложения с температурой в несколько тысяч градусов оказываются сжатыми в объёме, близком к начальному объёму заряда. Резко расширяясь, они являются основным первичным фактором разрушительного действия взрыва.
Различают два основных вида действия взрывчатых веществ: бризантное (местного действия) и фугасное (общего действия).
Существенное значение при хранении взрывчатых веществ и обращении с ними имеет их стабильность.
В прикладных сферах широко используется не более двух-трёх десятков взрывчатых веществ и их смесей. Основные характеристики наиболее распространённых из них сведены в следующую таблицу (данные приведены при плотности заряда 1600 кг/м3):
Взрывчатое вещество | Кислородный баланс,% | Теплота взрыва, МДж/кг | Объём продуктов взрыва, м3/кг | Скорость детонации, км/с |
---|---|---|---|---|
Тротил | -74,0 | 4,2 | 0,75 | 7,0 |
Тетрил | -47,4 | 4,6 | 0,74 | 7,6 |
Гексоген | -21,6 | 5,4 | 0,89 | 8,1 |
Тэн | -10,1 | 5,9 | 0,79 | 7,8 |
Нитроглицерин | +3,5 | 6,3 | 0,69 | 7,7 |
Аммонит № 6 | 4,2 | 0,89 | 5,0 | |
Нитрат аммония | +20,0 | 1,6 | 0,98 | ≈1,5 |
Азид свинца | неприменимо | 1,7 | 0,23 | 5,3 |
Баллиститный порох | -45 | 3,56 | 0,97 | 7,0 |
Статьи и новости по теме:
Дополнительная литература
- Андреев К. К., Беляев А. Ф. Теория взрывчатых веществ. — М., 1960.
- Андреев К. К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ. — 2-е изд. — М., 1966.
- Беляев А. Ф. Горение, детонация и работа взрыва конденсированных систем. — М.: Наука, 1968.
- Косточко А. В., Казбан Б. М. Пороха, ракетные твёрдые топлива и их свойства. Учебное пособие. — Москва: ИНФРА-М, 2014. — 400 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-16-005297-7.
- Орлова Е. Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. — 3-е изд. — Л., 1981.
- Поздняков З. Г., Росси Б. Д. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания. — М.: «Недра», 1977. — 253 c.
- 1. Взрывчатые вещества для снаряжения инженерных боеприпасов // Инженерные боеприпасы. Руководство по материальной части и применению. Книга 1. — Москва: Военное издательство Минобороны СССР, 1976. — С. 6.
- Взрывчатые вещества // Советская военная энциклопедия. — Москва: Военное издательство Минобороны СССР, 1979. — Т. 2. — С. 130.
- Fedoroff, Basil T. et al Enciclopedia of Explosives and Related Items, vol.1—7. — Dover, New Jersey: Picatinny Arsenal, 1960—1975.
Применение[ | ]
Работа сапёров противоминного центра минобороны России в Алеппо (Сирия, 2020 год) Ежегодно в мире производится несколько миллионов тонн взрывчатых веществ. Ежегодный расход взрывчатых веществ в странах с развитым промышленным производством даже в мирное время составляет сотни тысяч тонн. В военное время расход взрывчатых веществ резко возрастает. Так, в период 1-й мировой войны в воюющих странах он составил около 5 миллионов тонн, а во 2-й мировой войне превысил 10 миллионов тонн. Ежегодное использование взрывчатых веществ в США в 1990-х годах составляло около 2 миллионов тонн.
Военное применение
В военном деле взрывчатые вещества используются в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и предназначаются для придания снаряду (пуле) определенной начальной скорости.
Промышленное применение
Взрывчатые вещества широко используются в промышленности для производства различных взрывных работ.
Существуют произведения монументального искусства, изготовленные с помощью взрывчатых веществ (монумент Crazy Horse в штате Южная Дакота, США).
В Российской Федерации запрещена свободная реализация взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов[источник не указан 1052 дня
]ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства, нормативной документации на их производство и эксплуатацию.
Научное применение
В научно-исследовательской сфере взрывчатые вещества широко используются как простое средство достижения в экспериментах значительных температур, сверхвысоких давлений и больших скоростей.
Трициклическая мочевина
Метательные взрывчатые вещества
Попросту говоря, метательные ВВ — это порох.
Черный (дымный) порох представляет собой спрессованную, а затем размельченную на зерна различной крупности механическую смесь состоящий на 75% из калиевой селитры, на 15% из угля и на 10% из серы. Его зерна черные с темно-сизым отливом, блестящие.
Черный (дымный) порох
Черный порох легко воспламеняется от удара, трения, искры, прострела пулей и т.п. Гигроскопичен, теряет способность к горению при сравнительно небольшом его увлажнении (более 2%), при этом из блестящего становится матовым.
При зажигании пороха, заключенного в замкнутую оболочку, его горение существенно ускоряется (400 м/с), и он способен выполнить некоторую механическую работу (слабое дробление и отбрасывание).
В настоящее время, дымный порох применяется в так называемых дистанционных составах (замедлителях) в артиллерийских боеприпасах, дробных охотничьих патронах и в вышебных зарядах некоторых инженерных боеприпасов, а также в огнепроводных шнурах.
Бездымный порох получают из нитроцеллюлозы (последняя получается из хлопка или древесины), растворяя ее в спиртоэфирной смеси (пироксилиновые пороха), или в нитроглицерине (нитроглицериновые пороха) с добавлением веществ, называемых стабилизаторами, для увеличения стойкости порохов при хранении. Представляет собой плотную массу по внешнему виду напоминающую пластмассу, в цветовой гамме может варьироваться от желтого до коричневого.
Бездымный порох
В отдельные сорта бездымного пороха вводятся также специальные добавки для уменьшения скорости горения, для получения беспламенного выстрела и т.п.
Форма отдельных элементов бездымного пороха может быть различной: для снаряжения винтовочных патронов и вышибных минометных зарядов применяется мелкий пластинчатый (зернистый) порох, для снаряжения гильз артиллерийских снарядов и ракет — цилиндры разной длины и диаметра, имеющие, как правило, параллельно своей оси сквозные каналы тоже различного диаметра (от сотых долей миллиметра до 2-3 см).
Интересные факты
- К 22 июня 1941 года в ВВС РККА полностью был оснащен этими самолётами только один 135-й ББАП и ещё семь авиаполков получили по несколько Су-2.
- Именно Су-2 из состава 211 ББАП оказался первым самолётом, который сбил (по ошибке) в первый же день войны, 22 июня 1941 года, будущий советский ас и маршал авиации Александр Покрышкин. Покрышкин позднее оправдываясь, заметил, что не знал силуэта Су-2., так как это был новый и секретный самолёт ВВС СССР. Сбитие наблюдал летевший в той же группе Су-2 Иван Пстыго (также будущий маршал авиации, а после войны — однокурсник Покрышкина на учёбе в Высших офицерских курсах ВВС в Липецке).
- На Су-2 был совершён единственный известный случай воздушного тарана, совершённого женщиной, — 12 сентября 1941 года пилот, старший лейтенант Екатерина Зеленко на своём Су-2 сбила тараном немецкий истребитель Me-109, отрезав самолёту крыло своим винтом, после чего второй Me-109 сбил её самолёт, который она пыталась после тарана приземлить, лётчица при этом погибла. Штурман-бортстрелок по приказу командира покинул самолёт, выбросившись с парашютом за борт.
- Павел Осипович Сухой лично распорядился о постройке полноразмерного металлического макета Су-2 по оригинальным чертежам для установки в музейной экспозиции «Оборона Сталинграда» в городе Волгограде. В 2010 году этот макет был отреставрирован специалистами компании «Сухой».
История
Mauser 98k относительно позднего выпуска. Затыльник приклада — глубокий штампованный, переднее ложевое кольцо — штампованное.
Продольно-скользящий затвор Маузера.
Оригинальное обозначение «карабин» для данного образца не является корректным с точки зрения русскоязычной терминологии: Mauser 98k более корректно называть «укороченной» или «облегчённой» винтовкой, так как немецкий термин «карабин» (Karabiner) в его использовавшемся в те годы значении не соответствует пониманию этого слова, принятому в русском языке. По своим габаритам этот «карабин» лишь весьма незначительно уступал, например, советской «трёхлинейке». Дело в том, что это слово в немецком языке в то время обозначало лишь наличие более удобных боковых, «кавалерийских» креплений для ремня — вместо «пехотных» антабок, расположенных снизу на ложе. Например, некоторые немецкие «карабины» были существенно длиннее винтовок той же модели. Такая терминологическая разница порождает определённую путаницу, усугубляемую тем, что впоследствии в немецком языке термин «карабин» приобрёл своё «обычное» значение и тоже стал обозначать сильно укороченную винтовку.
Буква «k» в конце названия — сокращение от немецкого слова «Kurz» — «короткий».
Винтовка Mauser 98k выпускалась вплоть до 1945 года, было выпущено более 14 млн экземпляров.
После Второй мировой войны винтовка Mauser 98k находилась на вооружении во многих странах мира, в том числе в ГДР и ФРГ. По состоянию на 1995 год винтовка Mauser 98k продолжала использоваться почётными караулами бундесвера.
В 1998 году, в честь 100-летнего юбилея создания Mauser 98, компанией Mauser была выпущена партия из 1998 винтовок — точных копий Mauser 98k времён Третьего рейха.
Что со всем этим делать
Никто пока точно не знает, как утилизировать космический мусор. Но с 1993 года, когда проблему впервые подняли на международный уровень — генсек ООН заявил, что не бывает засорения национального околоземного пространства, только общего, — появилось несколько теорий.
Ученые из разных стран предлагали:
- Собирать обломки гигантскими металлическими сетями;.
- Буксировать их дальше от Земли или менять их орбиты с помощью ионных пучков, наземных лазеров;.
- Испарять мусор лазерами, установленными на спутниках;.
- Отбрасывать их огромными электромагнитами в земную атмосферу, чтобы они в ней сгорали;.
- Просто собирать его для дальнейшей переработки;.
- Рассеять вокруг Земли облако вольфрамовой пыли толщиной 30 км, которое будет захватывать мелкий мусор.
Экономически рентабельного и работающего метода по уничтожению космического мусора на орбитах более 600 км (там не сказывается очищающий эффект от торможения об атмосферу) пока нет. Хоть какие-то очертания есть у двух идей.
Во-первых, есть швейцарский стартап CleanSpace. Уже несколько лет он работает над аппаратом, который будет уводить с орбиты отработавшие свое спутники. На сайте компании долгое время было написано, что уборщик будет запущен в 2018 году. Месяц назад стало известно, что запуск отложен до 2024 года.
В Федеральной политехнической школе Лозанны, где базируется стартап, отметили, что главная сложность — научить аппарат распознавать разные виды объектов. Для начала — студенческий наноспутник (10×10 см) SwissCube, который крутится вокруг Земли с 2009 года. Он станет первой жертвой CleanSpace One. С помощью сети аппарат должен захватывать спутник в ловушку.
Глава проекта Люк Пиге (Luc Piguet) говорил, что, для того чтобы находить спутники, CleanSpace One будет ориентироваться на мерцание света, отражающегося от спутника при вращении.
Размеры CleanSpace One, судя по визуализации, будет несильно больше, чем у наноспутника, который станет его целью. В планах у компании — создать платформу, к которой будет крепиться несколько таких чистильщиков. Они должны будут убрать больше 3 тыс. частиц мусора с орбиты.
Во-вторых, на 2023 год запланирован запуск аппарата e.Deorbit, который создается Европейским космическим агентством. И он будет значительно крупнее, чем CleanSpace One. Заявленный вес — 1,6 тыс. кг.
Первой целью e.Deorbit станет самый большой спутник в истории, 26-метровый восьмитонный Envisat. Он был запущен для исследования Земли из космоса в 2002 году. Последний раз выходил на связь в 2012-м. Аппарат захватит Envisat с помощью щупалец или сети (авторы пока не решили). И вместе с ним сойдет с орбиты Земли, вероятно, сбросив в какой-то момент спутник, чтобы тот сгорел в атмосфере.
Похожий аппарат из Великобритании, только с гарпуном вместо сети или щупалец, должен был быть запущен в апреле 2018 года. Однако информация на сайте проекта RemoveDEBRIS не обновлялась и судьба его неизвестна.
Своей проект есть и у России. По крайней мере он упоминается в Федеральной космической программе на 2016−2025 годы. К 2025 году должен быть создан уборщик мусора с геостационарных орбит. Планируется, что в течение полугода каждый аппарат будет переводить на орбиту захоронения до 10 объектов.
Но все эти проекты будут реализованы не скоро, а судя по истории с CleanSpace One — даже очень не скоро. Так что пока за мусором наблюдают, его считают и надеются, что убирать его начнут до того, как Землю накроет мусорный купол, который лишит нас интернета.
См. также
Православный Календарь
Космический мусор: откуда берется и почему никуда не улетает
В компьютерных играх
Бризантные вещества повышенной мощности
Взрывчатые вещества, имеющие повышенную мощность, располагают большой скоростью детонации и при взрыве выделяют значительное количество тепла. Они очень чувствительны ко внешнему импульсу.
Взрыв происходит от любого детонатора, в том числе и от удара винтовочной пули. При воздействии открытого огня они сильно горят, не выделяя сажи и дыма, светлым пламенем, возможен взрыв. К этой группе веществ принадлежит:
- Тэн – белый порошок, состоящий из кристаллов. Это бризантное вещество не реагирует с металлами и водой, разводится в ацетоне и считается самым уязвимым к внешним факторам воздействия. Его используют для шнуров детонации, вспомогательных детонаторов и капсюлей детонаторов.
- Тетрил – порошок кристаллического типа желтоватого цвета, соленый на вкус. Хорошо разводится ацетоном и бензином, плохо – спиртом, с металлами не реагирует, хорошо поддается прессовке. Используют для изготовления детонаторов.
- Гексоген – одно из самых бризантных веществ, которое состоит из мелких кристаллов белого цвета, не имеющих запаха и вкуса. С водой и металлами в реакцию не вступает, плохо прессуется. От внешнего воздействия происходит взрыв, горит с шипением, пламя яркого белого цвета. Применяют для некоторых образцов капсюлей-детонаторов, изготовления смесей для промышленных взрывов, морских мин.
Терминология
Сложность и разнообразие химии и технологии взрывчатых веществ, политические и военные противоречия в мире, стремление к засекречиванию любой информации в этой области привели к неустойчивым и разнообразным формулировкам терминов.
Действующая редакция 2011 года принятой ООН Согласованной на глобальном уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС) даёт следующие определения:
Под взрывчатыми веществами понимаются как индивидуальные взрывчатые вещества, так и взрывчатые составы, содержащие одно или несколько индивидуальных взрывчатых веществ, флегматизаторы, металлические добавки и другие компоненты. Взрывчатое превращение взрывчатых веществ характеризуется следующими условиями:
- высокая скорость химического превращения;
- выделение тепла (экзотермичность процесса);
- образование газов или паров в продуктах взрыва;
- способность реакции к самораспространению.