Динамит — dynamite

Содержание:

Содержание

Порядок исследования модулей:

Ходовая Башня Орудие Орудие Орудие Двигатель Радиостанция
Итог:

Кредиты: 182320

Опыт: 20865

Т-34 обр. 1943 г. Т-34 обр. 1942 г. 76 мм С-54 76 мм Ф-34 57 мм ЗиС-4 В-2-34 9РМ
1940 опыта — 7960 кредитов 1735 опыта — 10000 кредитов 4300 опыта — 40130 кредитов 1650 опыта — 30550 кредитов 2200 опыта — 41480 кредитов 5000 опыта — 27860 кредитов 4040 опыта — 24240 кредитов

Подробней по исследованию.

  1. Ходовая Т-34 обр. 1943 г. — добавит грузоподъемности, а также увеличит манёвренность танка.
  2. Башня Т-34 обр. 1942 г. — повышает значительно дальность обзора, скорость поворота и толщину брони.
  3. Орудие 76 мм С-54 — имеет высокую пробиваемость и разовый урон.
  4. Орудие 76 мм Ф-34 — является проходным для исследования топового орудия.
  5. Орудие 57 мм ЗиС-4 — имеет высокую скорострельность, превосходную точность и отличную пробиваемость премиум снарядами.
  6. Двигатели В-2-34 — незначительно увеличивает динамику.
  7. Радиостанция 9РМ — повышает дальность связи.

Примечания

  1.  (недоступная ссылка). Дата обращения 18 апреля 2014.
  2. The Military Balance 2018. стр 196
  3. International Institute for Strategic Studies|The Military Balance 2018 / Frigates FFGHM Steregushchiy (Project 20380)
  4. Апальков Ю. В. Противолодочные корабли. — Моркнига. — М., 2010. — С. 147. — 310 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-903080-99-1.
  5. Центральное морское конструкторское бюро Алмаз. Флоту отечества / Шляхтенко А. В.. — ЛеКо, 2005. — С. 174, 175. — 2034 экз. — ISBN 5-91001-001-8.
  6. ↑  (недоступная ссылка). Дата обращения 23 марта 2011.
  7.  (недоступная ссылка). Дата обращения 30 июня 2011.
  8.  (недоступная ссылка). Дата обращения 27 февраля 2012.
  9.  (недоступная ссылка). Дата обращения 8 апреля 2010.
  10. . Дата обращения 3 апреля 2013.
  11.  (недоступная ссылка). Дата обращения 2 июня 2015.
  12. Алексей Рамм, Богдан Степовой. . Известия (28 июля 2019). Дата обращения 29 июля 2019.
  13. ↑  (недоступная ссылка). Дата обращения 18 февраля 2013.
  14.  (недоступная ссылка). Дата обращения 25 октября 2016.
  15. ↑ Установлен ракетный комплекс «Уран-У» с ракетой Х-35У
  16. ↑ Установлен ЗРК «Редут» с 12 ячейками УВП вместо ЗРАК «Кортик-М»
  17. . Дата обращения 10 января 2019.
  18. bmpd. . bmpd (8 июля 2017). Дата обращения 1 сентября 2017.
  19. . promvest.info. Дата обращения 17 августа 2019.
  20. . ФлотПром. Дата обращения 9 июля 2019.
  21. Апальков Ю. В. Противолодочные корабли. — Моркнига. — М., 2010. — С. 148.

Шрапнель в Энциклопедическом словаре:

Применение динамита

А. Нобель запатентовал динамит с целью хозяйственного применения. С его помощью делались тоннели в горах, прорывались каналы, расчищались русла рек и дно заливов, велись горнорудные работы во многих странах, преобразуя ландшафт на благо человека. Это приносило Нобелю огромные доходы, он строил новые мануфактуры по производству динамита и к началу 1880 года владел двадцатью фабриками.

В скором времени динамит стал применяться и в военных целях. Первое использование в 1870 году в войне между Францией и Пруссией показало его силу и огромные перспективы для военных кампаний. Динамит стал повсеместно использоваться для разрушения и смерти. А. Нобель также получал немалые деньги с каждой партии произведенного для убийств динамита.

Смерть торговца смертью

Можно только догадываться о причинах такого решения. Он был скрытным и никому не говорил ни об одном своем решении все несколько месяцев, предшествовавших его смерти. Наиболее правдоподобным является предположение о том, что странный инцидент, произошедший в 1888 г., возможно, вызвал цепь размышлений, которые привели к его завещанию. В том же году брат Альфреда Людвиг умер во время пребывания в Каннах, во Франции. Французская пресса сообщила о смерти брата, но спутала его с Альфредом, и одна из газет вышла с заголовком «Торговец смертью умер». Возможно, изобретатель динамита учредил призы, чтобы избежать именно такого рода посмертной репутации, выраженной этим преждевременным некрологом. Очевидно, что учрежденные награды отражают его интерес в области химии, физики, физиологии и литературы. Существует также множество доказательств того, что его дружба с выдающейся австрийской пацифисткой Бертой фон Зуттнер вдохновила его на создание премии мира.

Сам Нобель, однако, остается фигурой, полной парадоксов и противоречий: блестящий одинокий человек, отчасти пессимист и отчасти идеалист, который изобрел мощные взрывчатые вещества, используемые в современной войне, и установил самые престижные премии в мире за интеллектуальные услуги, оказанные человечеству.

Достоинства и недостатки

Полимерный азот

Идеальной взрывчаткой могло бы стать соединение, в котором
присутствуют только атомы азота. Создание такого полимерного азота ученые
предсказали еще в начале 90-х. Впервые вещество экспериментально получили в
2004 году в России, однако для его синтеза требуется давление свыше миллиона
атмосфер, что исключает практическое применение такой взрывчатки.

Ученые продолжают поиски самого лучшего взрывчатого вещества
— согласно прогнозам, некоторые виды нитридов, в которых несколько атомов азота
особым образом соединены с атомами хрома, циркония или гафния, могут обладать
чудовищным энергетическим потенциалом, схожим с полимерным азотом.

См. также

Хендмейд-оружие: как хобби превращается в уголовное дело

Оружейный мастер на дому: в Петербурге задержали мужчину, который переделывал охолощённое оружие в боевое, а после продавал его через Интернет. Сколько пистолетов он успел доработать и сбыть, теперь разбираются правоохранители. Когда хобби превращается в уголовное дело, узнала корреспондент «Вестей ФМ» Александра Писарева.

Любителя огнестрельного hand made задержали в почтовом отделении, которое по иронии судьбы находится на улице имени советского конструктора стрелкового оружия Фёдора Токарева. Это в Сестрорецке, курортном районе Петербурга – там мужчина забирал посылку со стволом от неустановленного пистолета. Выяснилось, что детали петербуржец получал не впервые: 55-летний мужчина дома переделывал охолощённое оружие в боевое. Не просто ради хобби – изделия продавал через Интернет.

Купить охолощённые автоматы и пистолеты нетрудно: в Сети – несколько групп любителей оружия с тысячами участников, объявления о продаже в них появляются в день по несколько штук. А на первом же выпавшем по запросу сайте, к примеру, за 24 000 рублей предлагают автомат Калашникова. Доставка – курьером, почтой или транспортными компаниями. В описании – многозначительные фразы: «Магазин вмещает лишь 10 патронов (таковы ограничения по закону), но при небольшой доработке ёмкость можно увеличить до 32. Предупреждаем: все попытка переделать данное оружие в боевую модель являются незаконными и наказываются тюремным сроком. К тому же переделать холостой автомат Калашникова в боевой – задача весьма непростая».

С этим специалисты готовы поспорить. Продается охолощённое оружие без лицензии. Но проблема – не в его доступности, уверен председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

ГРИНИН: Процесс как восстановления охолощенного оружия, так и изготовления с нуля – не такой уж безумно сложный. И не надо быть большим специалистом, чтобы его освоить. Вопрос – в законопослушности гражданина, который либо идет на криминал, либо нет. Но считать, что всё дело в продаже охолощённого оружия – это неправильно.

Тех, кто интересуется переделкой, в Сети найти труда не составляет: кто-то интересуется, какую модель проще переделать в боевую, другие выкладывают видеопособия. Вряд ли это просто любители оружия, уверен эксперт Сергей Гринин. Для коллекции дешевле купить легальное, так как охолощённое само по себе зачастую дороже боевого. Плюс стоимость усовершенствования. То есть приобретают его с криминальными целями.

ГРИНИН: Нелегальное оружие в любом случае стоит несколько дороже легального. Но вообще, надо понимать, что то, что сейчас выявлено – это капля в море. По оценкам экспертов МВД, в нелегальном обороте находятся от 5 000 000 до 20 000 000 единиц.

Год назад на Сахалине задержали 3 человек: один переделывал оружие, второй искал клиентов, третий был курьером. Можно предположить, что сестрорецкий мастер тоже не был одиночкой, говорит адвокат Московской коллегии «Жорин и партнёры» Игорь Кайдан.

КАЙДАН: Комплектующие в свободном доступе не найти. Значит он каким-то образом их находил, по каким-то каналам, а потом собирал. Одно дело – когда ты, допустим, имея токарные станки и прочие навыки, у себя где-то в гараже комплектуешь, как Кулибин. А здесь – явно именно источник распространения.

На петербуржца завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт и хранение огнестрельного оружия» – это до 4 лет лишения свободы, в случае организованной группы – до 8. Пока его отпустили под обязательство явки. Теперь правоохранители ищут его покупателей – им грозит та же статья.

Виды виз в Германию и особенности их получения

Что означает самурай в тату?

Как и другие японские татуировки, наколка самурай является глубоко символичной. Она представляет философию и означает, что ее владелец интегрировал семь достоинств Кодекса Бусидо в свою жизнь.

Нательный знак самурая будет напоминать вам о том, что необходимо извлекать максимальную пользу из своей жизни и наслаждаться каждым моментом.

Японские рисунки самураев часто сочетаются с типичными элементами азиатской культуры: карпами, драконами, сакурой, красным солнцем, тиграми и символом Инь-Ян, который символизирует гармонию противоположностей. Также, встречаются тату в сочетании с японской горой Фудзи, змеями, масками самураев, волнами и облаками.

В зависимости от дополняющих элементов, некоторые татуировки рассказывают историю жизни воина, полную деталей, а другие объясняют философию жизни.

Маска

Тату маска самурая служит оберегом для человека, поскольку функция этого элемента заключалась в защите лица воина от боевых ранений.

Также, самурайские маски могут использоваться для внушения страха окружающим, поскольку они выполняются в агрессивном виде: с густыми бровями, раздутыми ноздрями и оскалом. Человек, нанесший на тело это изображение, отличается агрессивностью и готовностью отстаивать свои интересы.

В некоторых случаях японские маски служили элементом, помогающим скрыть свои эмоции от других людей, поэтому тату имеет значение скрытности, двуличности, обмана.

Доспехи

Рисунки самураев в доспехах являются показателем готовности защищать то, что дорого человеку: семью, друзей, честь, собственные интересы и пр.

Самая распространенная татуировка с изображением доспехов — это кабуто (шлем самурая). Кабуто был частью обмундирования, который использовался для защиты воина, а также для его идентификации от простых солдат.

Оружие

Самураи известны умением в совершенстве орудовать японскими мечами и другим оружием. Наиболее известными являются катана, представляющая собой длинный меч, и вакидзаси — более короткий. Помимо мечей, другим не менее распространенным оружием является длинный лук (юми), копье (яри) и шест с рукояткой (нагината).

Женщина-самурай

В Японии самурайские тату востребованы, в основном, среди мужчин. Девушки используют этот мотив для тату гораздо реже и, чаще всего, выбирают для себя изображения женщин-воинов, которые являются символом скрытой свирепости.

Женщины-самураи занимались домашним хозяйством, заботились о детях и управляли финансами, но это не значит, что они были бессильны. На самом деле, многих из них учили владеть шестом, называемым «нагината», и ножом «кайкен», чтобы они могли защищать дом, когда муж был в бою.

Причины возникновения и основные источники

Первый мусор на околоземных орбитах появился с началом космической эры в 50-х годах XX столетия, когда на орбиту были доставлены первые спутники. Дальнейшее покорение ближнего космоса неизменно увеличивало количество мусора на околоземных орбитах.

Весь космический мусор имеет земное происхождение, однако сам по себе он неоднороден. Наименьшую долю в числе движущихся по орбите объектов имеют действующие космические аппараты (не более 6%). Все остальные объекты не представляют ценности и являются в полной мере мусором. Среди них порядка 20% — вышедшие из строя спутники и геостационарные объекты, 17% — разгонные блоки и отработавшие ступени ракет, оставшиеся примерно 55% — различные отходы космической деятельности и результаты столкновений и взрывов.

Больше всех засоряют космос Россия, США и Китай

Как рассчитать дальность полета стрелы

Существует разница между максимальной прицельной дальностью и дальностью полета стрелы. Показатели дальности прицельной стрельбы будут ниже.

Вопреки бытующему мнению, на расстоянии 50 метров после выстрела скорость вылетевшей стрелы мало отличается от начальной.

Можно определить скорость и дальность полета по известному времени. Вычисления делаются следующим образом:

  1. Производится выстрел вверх (нужно слегка отклонить траекторию полета, чтобы снаряд не вернулся на голову стрелку).
  2. Секундомером засекается время от выстрела до падения.
  3. Полученное значение делится пополам (поскольку время взлета будет равно времени падения) и умножается на 10 (или 9,8 м/с квадратных – ускорение свободного падения).

Например, время полета 8 секунд: 8/2х10=40. Скорость полета равна 40 м/с.

Можно проводить расчеты, опираясь на другие известные значения. В этом помогут учебники по баллистике. Перед проведением выстрелов следует убедиться, что на территории нет людей и животных.

Современные задачи химической технологии

В связи с повышением интереса к экологической ситуации в мире возрос спрос на инновации, способные оптимизировать процессы производства, уменьшить объемы расходуемого сырья. Это касается также энергетических затрат. Данный вид ресурсов является очень ценным в рамках производства, потому за его расходованием необходимо следить и по возможности минимизировать.  С этой целью сегодня активно разрабатываются и внедряются энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии. С их помощью производство рационализируют, предотвращая чрезмерные затраты расходных материалов разных категорий. Таким образом, уменьшается вредное воздействие технологий химического производства и антропогенных факторов на природу.

Химическая технология в промышленности на сегодняшний день стала неотъемлемой частью процессов изготовления конечного продукта. Сложно оспорить тот факт, что именно эта сфера человеческой деятельности оказывает наиболее пагубное влияние на состояние планеты в целом. Именно поэтому ученые делают все возможное для предотвращения экологической катастрофы, хотя темпы популяризации и внедрения таких разработок все еще недостаточны.

Применение современных химических технологий способствует улучшению состояния природы, минимизируя объемы используемых в производстве материалов, обеспечивая замену токсичных веществ более безопасными и внедрение в производство новых соединений и т.д. В задачей является восстановление ущерба, нанесенного  окружающей среде: истощение ресурсов планеты, загрязнение атмосферы. На протяжении последних лет особенно активно проводятся различные исследования в сфере экологии и рационализации влияния производств на окружающую среду. Обязательный характер приобретает совмещение эффективной деятельности предприятия с безопасностью и нетоксичностью конечных продуктов.

Примечания

Аскет, писатель, пацифист

Изобретатель динамита Нобель был сложной личностью, что озадачивала его современников. Хотя деловые интересы требовали от него почти постоянных путешествий, он оставался одиноким отшельником, который был склонен к приступам депрессии. Альфред вел уединенную и простую жизнь, он был человеком аскетических привычек, но мог быть и вежливым хозяином, и хорошим слушателем, и человеком проницательного ума.

Изобретатель динамита никогда не был женат, и, видимо, предпочитал радость творчества романтическим привязанностям. У него был непреходящий интерес к литературе, он писал пьесы, романы и стихи, почти полностью оставшиеся неопубликованными. Он обладал удивительной энергией, и ему было нелегко расслабиться после интенсивной работы. Среди современников он пользовался репутацией либерала или даже социалиста, но на самом деле он не доверял демократии, был против избирательного права для женщин и поддерживал мягкий патернализм по отношению к своим многочисленным сотрудникам. Хотя шведский изобретатель динамита, по существу, являлся пацифистом и выражал надежду, что деструктивная сила его творений поможет положить конец войне, его взгляд на человечество и народы был пессимистичен.

Солнце как красный гигант

Невидимая стража: как подводный спецназ охраняет ВМФ России

История открытия

Начиная с 1859 года, Альфредом Нобелем, его отцом и младшим братом ставились эксперименты над взрывчатым жидким нитроглицерином. Для его производства было построено несколько заводов в Европе и Америке. Альфред ясно увидел преимущества нитроглицерина над порохом, что в дальнейшем позволило бы более широко использовать его в технике. Работа была очень опасной, однажды в результате взрыва погиб его брат. Случился пожар на немецком заводе, произошло несколько взрывов в Нью-Йорке и Австралии.

Частые трагедии привели к появлению закона, запрещающего проводить эксперименты с взрывчатыми веществами в черте города Стокгольма. Это не остановило Альфреда: лаборатория переехала на баржу, которая находилась на озере Мёларен. Изобретатель понял, что нужно решать задачу по уменьшению взрывоопасности нитроглицерина. В 1866 году он успешно смешал нитроглицерин с пористым кремнезёмом. Первоначально Нобель использовал минеральную породу, природный абсорбирующий материал под названием кизельгур, или инфузорную землю. В результате пропитки кизельгура тринитратом глицерина Нобель получил пастообразную субстанцию (впоследствии — т. н. кизельгур-динамит). Стало возможным придать взрывчатке необходимую форму, транспортировка стала более безопасной. В 1867 году новый материал запатентован под названием «динамит». Для подрыва заряда появилась необходимость в использовании детонаторов, которые также изобрёл и запатентовал Нобель.

Объём продаж динамита и детонаторов быстро рос. Уже через несколько лет Альфред владел фабриками в 20 странах мира. Часть заработанного состояния он завещал для образования фонда, ежегодно вручающего Нобелевские премии.

«Вести борьбу с танками и самоходными орудиями неспособны»

Смерть торговца смертью

Можно только догадываться о причинах такого решения. Он был скрытным и никому не говорил ни об одном своем решении все несколько месяцев, предшествовавших его смерти. Наиболее правдоподобным является предположение о том, что странный инцидент, произошедший в 1888 г., возможно, вызвал цепь размышлений, которые привели к его завещанию. В том же году брат Альфреда Людвиг умер во время пребывания в Каннах, во Франции. Французская пресса сообщила о смерти брата, но спутала его с Альфредом, и одна из газет вышла с заголовком «Торговец смертью умер». Возможно, изобретатель динамита учредил призы, чтобы избежать именно такого рода посмертной репутации, выраженной этим преждевременным некрологом. Очевидно, что учрежденные награды отражают его интерес в области химии, физики, физиологии и литературы. Существует также множество доказательств того, что его дружба с выдающейся австрийской пацифисткой Бертой фон Зуттнер вдохновила его на создание премии мира.

Сам Нобель, однако, остается фигурой, полной парадоксов и противоречий: блестящий одинокий человек, отчасти пессимист и отчасти идеалист, который изобрел мощные взрывчатые вещества, используемые в современной войне, и установил самые престижные премии в мире за интеллектуальные услуги, оказанные человечеству.

Как это часто бывает, мирные изобретения находят свое применение в военном деле. Яркий тому пример – порох. Изначально применявшийся в качестве наполнился для фейерверков и даже лекарственного средства, в Средние века он использовался в первых ружьях, а еще позже – в качестве средства разрушения крепостей и мостов.

Так было вплоть до второй половины XIX века. Именно тогда физик придумал способ впитывания нитроглицерина другими веществами. Именно он был тем, кто изобрел динамит. Но какая связь между ним и нитратом глицерина?

Все дело в том, что нитроглицерин был синтезирован еще раньше, и планировалось использовать его как замену пороху в качестве взрывчатого вещества, поскольку он был гораздо мощнее и эффективнее. Но была у него и обратная сторона – чудовищно сильная нестабильность. Он мог взорваться от чего угодно – удара, перепада температуры, громкого звука, солнечного света и т. п.

На вопрос, кто изобрел динамит, часто можно услышать в ответ историю, что у Нобеля это произошло случайно. Сам ученый подобный факт отвергал. Он целенаправленно искал способы создания стабильных соединений нитроглицерина, применяя в качестве абсорбента (впитывающего материала) кирпичную пыль, глину и прочее. Но самые лучшие результаты показал кизельгур – особая горная порода. После пропитки нитратом глицерина и высыхания безобидный порошок превращался в мощную, а главное, стабильную взрывчатку. Так что с тем, кто изобрел динамит, мы разобрались, это Альфред Нобель. Но почему это вещество стало так популярно?

Биография

Будущий изобретатель динамита Альфред Нобель родился в Стокгольме (Швеция) 21.10.1833. Он был четвертым сыном Эммануила и Каролины Нобель. Эммануил был инженером, который женился на Каролине Андриетте Альзель в 1827 г. У пары было восемь детей, из которых только Альфред и трое братьев достигли зрелого возраста. В детстве Нобель часто болел, но с раннего возраста проявлял живую любознательность. Он интересовался взрывчатыми веществами и выучился основам инженерного дела у своего отца. Отец тем временем терпел неудачи в различных коммерческих предприятиях, пока в 1837 г. не переехал в Санкт-Петербург, где стал успешным производителем мин и инструментов.

Наследие А. Нобеля

Изобретатель динамита, «кровавый миллионер», как его называла пресса, не был женат и не имел наследников. За 1 год до своей смерти, в 1895 году он составил завещание, прославившее его намного больше, чем динамит. Многомиллионное состояние А. Нобеля уже вторую сотню лет служит на благо жизни и процветания человечества, поддерживая химию, физику, медицину, литературу и деятельность по сплочению наций.


Восковая фигура Нобеля

Сейчас динамит применяется очень редко и только в хозяйственных целях. А его изобретателя помнят как великого ученого, и после своей смерти участвующего в развитии науки и искусства.

Скоротечность эпох

В XIX веке изобретение Альфреда Нобеля произвело революцию в горнодобывающей промышленности. По словам Белина, добывать полезные ископаемые при помощи пороховых зарядов было проблематично и, главное, небезопасно. Пришедший на смену пороху динамит применяли не одно десятилетие. Но в какой-то момент и он стал устаревать и его заменили более продвинутыми технологиями.

«В РФ динамит не применяется из-за опасности хранения, транспортировки и применения. Сегодня мир работает на аммиачно-селитряных ВВ и так называемых эмульсионных взрывчатых веществах, у которых гарантированный и регулируемый срок взрывчатых характеристик. С их помощью можно сделать, например, так, чтобы заряд был опасен в течение недели. После определённого срока его боевые свойства сходят на нет, — рассказал Белин, — и перевозится не взрывчатое вещество, а эмульсионная матрица. Взрывчатые характеристики приобретаются после заряжания в скважины, камеры, шпуры и т. д.».

Динамит иногда использовали и в военном деле, но неохотно и с осторожностью. Виной всему чувствительность взрывчатки: она могла запросто взорваться при неправильном хранении, простреле пулей или в артиллерийском снаряде

Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский отметил в беседе с RT, что в качестве боеприпаса динамит практически не применялся.

«Такой элемент, как тротил, и взрывчатые вещества на его основе появились довольно быстро. Но в военных целях динамит был не слишком удобен, — сказал Мураховский. — Во время войны его применяли разве что на этапах проведения инженерных работ: при возведении укреплений или, наоборот, расчистке территорий. Он известен как промышленное взрывчатое вещество, а не как военное».

В некоторых странах динамит в ограниченных количествах производят и по сей день. Его выпускают, например, в Финляндии и США. В Соединённых Штатах производством занимается всего одна компания. Динамит, как правило, выпускается в виде «патронов» разного размера, наполненных пластичным или порошкообразным взрывчатым веществом. По-прежнему динамит используют в горном деле или при сносе зданий.

Отмена строительства

АЕК-971, или Основной конкурент АК-12

Сегодня у нового образца автомата Калашникова появился серьезный конкурент. Конструкторы из Коврова использовали принципиально новую схему, которая значительно уменьшает отдачу от оружия. Стрельба, благородя меньшей отдаче, более плавная, однако вес несколько больше, нежели у АК-12. Но если сравнивать в целом, то кучность стрельбы двух моделей практически одинакова. Хотя мощность АК несколько большая. Нельзя не заметить, что АЕК-971 имеет такое существенное преимущество, как новый режим стрельбы – короткими очередями. Но и у АК-12 такая возможность присутствует, тем не менее есть некоторые отличия. Однако как с одной стороны, так и с другой говорится о том, что хорошо бы было принять на вооружение оба образца и опытным путем определить, какой лучше в реальных боевых условиях. В любом случае новейшее военное оружие России будет поставлено на вооружение в 2020 году наряду с комплектом «Ратник».

Гексоген

Еще в 1899 году для лечения воспаления в мочевых путях немецкий химик Ганс Геннинг запатентировал лекарство гексоген – аналог известного уротропина. Но вскоре медики потеряли к нему интерес из-за побочной интоксикации. Только через тридцать лет выяснилось, что гексоген оказался мощнейшим взрывчатым веществом, причем, более разрушительным, чем тротил. Килограммовая взрывчатка гексогена произведет такие же разрушения, как и 1.25 килограмм тротила.

Специалисты-пиротехники в основном характеризуют взрывчатые вещества фугасностью и бризантностью. В первом случае говорят об объеме газа, выделенного при взрыве. Мол, чем он больше, тем мощнее фугасность. Бризантность, в свою очередь, зависит уже от скорости образования газов и показывает, как взрывчатка может дробить окружающие материалы.

10 грамм гексогена при взрыве выделяют 480 кубических сантиметров газа, тогда как тротил – 285 кубических сантиметров. Иными словами, гексаген в 1.7 мощнее тротила по фугасности и динамичнее в 1,26 раза по бризантности.

Однако в СМИ чаще всего использует некий усредненный показатель. Например, атомный заряд «Малыш», сброшенный 6 августа 1945 года на японский город Хиросима, оценивают в 13-18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Между тем это характеризует не мощность взрыва, а говорит о том, сколько необходимо тротила, чтобы выделилось столько же тепла, как и при указанной ядерной бомбардировке.

характеристики

Физические свойства

Кусочки тротила

Тринитротолуол может иметь две различные модификации ( полиморфизм ), которые можно различить по цвету. Стабильная моноклинная форма образует светло-желтые игольчатые кристаллы, плавящиеся при 80,4 ° C. Метастабильная орторомбическая форма образует оранжевые кристаллы. При нагревании до 70 ° C переходит в моноклинную форму. Соединение очень плохо растворяется в воде, умеренно растворяется в метаноле (1%) и этаноле (3%), но легко растворяется в эфире , этилацетате (47%), ацетоне , бензоле , толуоле (55%) и пиридине . Обладая низкой температурой плавления 80,4 ° C, TNT можно плавить в водяном паре и разливать в формы. Соединение можно перегонять в вакууме. Согласно Антуану, функция давления пара получается из log 10 (P) = A− (B / (T + C)) (P в барах, T в K) с A = 5,37280, B = 3209,208 и C = -24,437 дюймов. температурный диапазон от 503 К до 523 К. Соединение выдерживает постоянный нагрев до 140 ° С. Выделение газа начинается выше 160 ° C. Начиная с 240 ° C, происходит дефлаграция с сильным образованием сажи. TNT ядовит и может вызывать аллергические реакции при попадании на кожу. Придает коже яркий желто-оранжевый цвет.

Параметры взрыва

Тротил — одно из самых известных, химически однородных, т.е. состоящих только из одного компонента, взрывчатых веществ. Как и все гомогенные взрывчатые вещества, TNT обязан своей взрывоопасностью внутренней химической нестабильности и образованию гораздо более стабильных газообразных продуктов во время взрыва. Горючее, необходимое для взрыва ( восстановитель в виде атомов углерода) и окислитель ( окислитель в виде нитрогрупп), содержатся в самой молекуле TNT. Химически говоря , при взрыве в внутримолекулярной очень быстром и экзотермическом ходе окислительно — восстановительной реакции , вызванной детонационным начинается. В результате получаются более стабильные и низкоэнергетические продукты z. B. азот , двуокись углерода, метан, окись углерода и цианистый водород . Последние могут возникать из-за недостаточного содержания кислорода в молекуле.

Если вначале воспламенилось достаточное количество вещества, высвободившаяся энергия поддерживает реакцию, и все количество вещества вступает в реакцию. Реакция протекает в очень быстрой и узкой реакционной зоне, через которую вещество бежит как волна . При использовании мощных взрывчатых веществ скорость этой зоны реакции достигает нескольких тысяч метров в секунду, т.е. превышает внутреннюю скорость звука. Выделяющаяся энергия и образование газов в качестве продуктов реакции приводят к чрезвычайно резкому повышению давления и температуры, что объясняет эффективность взрывчатых веществ.

Важными параметрами безопасности взрыва являются:

  • Теплота взрыва : 3725 кДж кг -1 (H 2 O (л)) , 3612 кДж кг -1 (H 2 O (г))
  • : 975 л кг -1
  • Скорость детонации : 6900 м / с (плотность: 1,6 г / см 3 )
  • Выпуклость свинцового блока : 30 см 3 / г
  • Температура дефлаграции : 300 ° C
  • Чувствительность к удару : 15 Нм (1,5 км / мин)
  • Чувствительность к трению : нет реакции до 353 Н (36 кПа)
  • Предельный диаметр при испытании стальной гильзы : 5 мм.

Динамит

Первые шаги

Говорят, Шенбейн изобрел пироксилин случайно. Пролив в лаборатории азотную кислоту, он якобы вытер лужу хлопчатобумажным фартуком жены, а затем повесил его сушиться у печки. Высохнув, фартук взорвался. Но это легенда.

В действительности Шенбейн занимался исследованиями нитроклетчатки целенаправленно, и этот ее вариант назвал Schiebaumwolle («стрелятельный хлопок», название так и осталось за пироксилином в немецком языке). И хотя именно Шенбейн открыл способность пироксилина взрываться, целью его была замена черного дымного пороха (в настоящее время пироксилин наряду с нитроглицерином остается основным компонентом бездымного пороха).

Когда Шенбейн делал свой знаменитый доклад, на Куммерсдорфском полигоне уже отзвучали первые орудийные выстрелы порохом нового типа. Казалось, мир стоит на пороге промышленного производства пироксилинового пороха. Но с самого начала пироксилин, как и нитроглицерин, проявил свой дьявольский характер и непокорность. Изготовление нового пороха оказалось столь же опасным, что и производство нитроглицерина. Пироксилиновые цеха взрывались один за другим.

Оружие В России создали оружие против стай дронов

Пироксилиновую эстафету от Шенбейна принял австрийский артиллерист Ленк, который определил, что при хранении разлагается и взрывается лишь плохо промытый продукт. Но было уже поздно: австрийский император запретил опыты с этим опасным веществом. Работы продолжил в 1862 году англичанин Фридрих Абель, которому в 1868 году удалось получить прессованный пироксилин. Способ напоминал производство бумаги. Во влажном виде пироксилин совершенно безопасен. Абель размельчал его в воде, после чего формовал листы, бруски и шашки. Затем воду отжимали.

Эти изделия уже можно было применять как бризантную взрывчатку. Но коммерческий успех был подорван конкуренцией со стороны только что появившегося нобелевского динамита, который был значительно мощнее пироксилина и гораздо дешевле.

Тетранитропентаэритрит

Наряду гексогеном и октогеном, классикой взрывчатых веществ считают трудно произносимый тетранитропентаэритрит, который чаще называют тэном. Однако из-за высокой чувствительности он так и не получил широкого применения. Дело в том, что для военных целей важна не столько взрывчатка, которая разрушительнее других, сколько – та, которая при этом не взрывается от любого прикосновения, то есть с низкой чувствительностью.

Особенно придирчиво к этому вопросы относятся американцы. Именно они разработали натовский стандарт STANAG 4439 для чувствительности взрывчатки, которая может использоваться в военных целях. Правда, это произошло уже после череды тяжелейших инцидентов, в числе которых: взрыв склада на американской базе ВВС «Бьен-Хо» во Вьетнаме, стоивший жизни 33 техникам; катастрофа на борту авианосца «Форрестол», в результате которой было повреждено 60 самолетов; детонация в хранилище авиационных ракет на борту авианосца «Орискани» (1966 года) тоже с многочисленными жертвами.

Самолет Ан-2 «Кукурузник»: характеристики, фото, видео

Из чего состоит динамит?

Как только промышленники и военные мира узнали, что входит в состав динамита, они незамедлительно наладили его производство. Продолжают его выпускать и сегодня. В наши дни он представляет собой патроны массой до 200 граммов, которые можно использовать в течение полугода. Бывают высокопроцентные и низкопроцентные вещества.

При том, что состав динамита у разных производителей несколько отличался, его основные компоненты, естественно, оставались неизменными.

Главный из них — нитросмесь. Ее стали применять для повышения морозостойкости. Она состояла из нитроглицерина и динитрогиколя. Это основной компонент, который занимал до 40 % веса. Следующий по объему компонент — нитрат аммония (до 30 %), почти 20 % уходило на нитрат натрия. Остальные составляющие использовались в значительно меньшей степени — это нитроклетчатка, древесная мука, бальса и тальк.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector