PL175249B1 - Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych - Google Patents
Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznychInfo
- Publication number
- PL175249B1 PL175249B1 PL95308025A PL30802595A PL175249B1 PL 175249 B1 PL175249 B1 PL 175249B1 PL 95308025 A PL95308025 A PL 95308025A PL 30802595 A PL30802595 A PL 30802595A PL 175249 B1 PL175249 B1 PL 175249B1
- Authority
- PL
- Poland
- Prior art keywords
- parts
- aluminum
- weight
- magnesium
- mixture
- Prior art date
Links
Landscapes
- Powder Metallurgy (AREA)
Abstract
Mieszaninapirotechniczna do wytwarzaniapozornych celów termicznych zawierająca metale glin i magnez, znamienna tym, że zawiera 35 do 70 części wagowych glinu i/lub magnezu i/lub stopu glin-magnez, 20 do 55 części wagowych teflonu i/lub tarflenu i ewentualnie do 15 części wagowych dwufenylu i do 10 części wagowych nowolaku.
Description
Przedmiotem wynalazkujest mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych.
Współczesna technika wojskowa posługuje się bardzo precyzyjnymi sposobami wykrywania i namierzania celów nie tylko w zakresie promieniowania widzialnego, ale przede wszystkim w podczerwieni. Urządzenia takie posiadająm.in. rakiety samonaprowadzające się na cel, które reagują na pole termiczne wytwarzane przez samoloty, wozy bojowe, okręty. Do obrony przed rakietami zaczęto wykorzystywać wysokoenergetyczne ładunki pirotechniczne oświetlające i sygnalizacyjne mogące wytworzyć pole termiczne ochranianych jednostek, określane jako pozorne cele termiczne (pułapki termiczne).
Znane i stosowane do wytwarzania pozornych celów termicznych środki oświetlające i sygnalizacyjne stanowią mieszaniny składające się z utleniaczy, takich jak azotany i nadchloran potasu, z metali, jak glin i magnez oraz z lepiszcz, jak kalafonia, szelak, pokost, żywice poliestrowe i epoksydowe, dekstryna. Istotną wadą tych mieszanin jest ich bardzo wysoka wrażliwość na tarcie i uderzenie wyrażająca się współczynnikiem wrażliwości mniejszym od 1 (przedział 0 : 1 charakteryzuje materiały o największej wrażliwości). Mieszaniny te nawet w stanie sprasowanym mają skłonności do przechodzenia spalania w wybuch. Wytwarzają one ponadto jako produkt spalania tlenki i chlorki metali, obniżające efekt energetyczny ładunku.
Prowadząc badania nad mieszaninami pirotechnicznymi do wytwarzania pozornych celów termicznych nieoczekiwanie stwierdzono, że mieszanina składająca się z glinu i/lub magnezu i/lub stopu glin - magnez, teflonu i/lub tarflenu wytwarza podczas spalania pole termiczne z maksimum promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni, 3 : 5 pm, a temperatura palącego się ładunku przekracza 2500°C.
Mieszanina pirotechniczna według wynalazku składa się z 35 do 70 części wagowych glinu i/lub magnezu i/lub stopu glin-magnez, 20 do 55 części wagowych teflonu i/lub tarflenu i ewentualnie do 15 części wagowych dwufenylu i do 10 części wagowych nowolaku.
Mieszanina według wynalazku przewyższa pod względem energetycznym o kilkadziesiąt procent mieszaniny na azotanach i nadchloranie potasu. Dodatkową, niesłychanie istotną jej cechą jest bardzo mała wrażliwość na bodźce mechaniczne, tarcie i uderzenie. Współczynnik wrażliwości na bodźce mechaniczne określony zgodnie z obowiązującymi przepisami jest nie mniejszy niż 10, co oznacza, że mieszanina jest praktycznie niewrażliwa. Produkcja i eksploatacja tych ładunków jest bezpieczna i nie stwarza zagrożeń dla producenta i użytkownika. Mieszanina może być wykorzystana do produkcji ładunków i nabojów przeznaczonych do ochrony samolotów, jednostek lądowych i morskich. W zależności od wielkości czas ich działania może wynosić od kilku sekund (w przypadku ochrony samolotów), jak i 1 : 2 minut w celu ochrony okrętów. Sposób wykonania mieszaniny według wynalazku ilustrują następujące przykłady:
Przykład 1.50 cz. wag. proszku stopu glin-magnez wziętego w proporcji 1:1,15 cz. wag. proszku magnezu, 35 cz. wag. tarflenu miesza się w mieszalniku bębnowym przez 20 minut. Z mieszaniny tej prasuje się ładunki średnicy 24 mm, długości 50 mm i wielkości 45 g. Ładunek za175 249 palony za pomocą masy podpałowej pali się w warunkach statycznych 5 : 6 sek. i wytwarza temperaturę rzędu 2000°C. Maksimum energii promieniowania znajduje się w przedziale 2 : 4 pm. Jest przeznaczony do ochrony samolotów.
Przykład II. 55 cz. wag. proszku stopu glin-magnez, 40 cz. wag. teflonu i 5 cz. wag. nowolaku miesza się jak w przykładzie I. Z mieszaniny tej zaprasowano ładunki średnicy 24 mm, długości 50 mm i wielkości 40 g. Ładunek spala się w warunkach dynamicznych 4 : 5 sek. osiągając temperaturę około 2500°C, a maksimum promieniowania przypada na za*k^<^i>2:5 pm.
Przykład III. 45 cz. wag proszku stopu glin-magnez, 20 cz. wag. proszku glinu, 5 cz. wag. dwufenylu i 30 cz. wag. teflonu miesza sięjak poprzednio. Z mieszaniny tej zaprasowano w korpusie tekturowym średnicy 50 mm i długości 100 mm ładunek wielkości 250 g. Ładunek pali się ok. 1 min. i wytwarza temperaturę pow. 2000°C. Maksimum energii promieniowania znajduje się w zakresie 1 : 4 pm. Może być wykorzystany do ochrony wozów bojowych.
Przykład IV. 65 cz. wag. proszku magnezu, 27 cz. wag. tarflenu i 8 cz. wag. dwufenylu miesza się jak powyżej. Z mieszaniny tej prasuje się ładunki średnicy 24 mm, długości 50 mm i wielkości 40:45 g. W warunkach statycznych ładunek spala się w ciągu 6: 7 sek. wytwarzając temperaturę 2500°C. Maksimum energii promieniowania leży w zakresie 2 : 5 pm.
Przykład V. 60 cz. wag. proszku stopu glin-magnez, 35 cz. wag. teflonu i 5 cz. wag. nowolaku miesza się jak poprzednio. Z mieszaniny tej prasuje się w korpusach tekturowych ładunki średnicy 65 mm, długości 100 mm i wielkości 600 g. Ładunki spalają się w ciągu 30 : 40 sek. osiągając temperaturę powyżej 2500°C. Maksimum energii promieniowania leży w zakresie 2:4 pm. Może być wykorzystany do ochrony okrętów.
175 249
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena 2,00 zł
Claims (1)
- Zastrzeżenie patentoweMieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych zawierająca metale glin i magnez, znamienna tym, że zawiera 35 do 70 części wagowych glinu i/lub magnezu i/lub stopu glin-magnez, 20 do 55 części wagowych teflonu i/lub tarflenu i ewentualnie do 15 części wagowych dwufenylu i do 10 części wagowych nowolaku.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL95308025A PL175249B1 (pl) | 1995-04-06 | 1995-04-06 | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| PL95308025A PL175249B1 (pl) | 1995-04-06 | 1995-04-06 | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| PL308025A1 PL308025A1 (en) | 1996-10-14 |
| PL175249B1 true PL175249B1 (pl) | 1998-11-30 |
Family
ID=20064813
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PL95308025A PL175249B1 (pl) | 1995-04-06 | 1995-04-06 | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| PL (1) | PL175249B1 (pl) |
-
1995
- 1995-04-06 PL PL95308025A patent/PL175249B1/pl not_active IP Right Cessation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| PL308025A1 (en) | 1996-10-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Koch | Pyrotechnic countermeasures: II. Advanced aerial infrared countermeasures | |
| Danali et al. | Developments in pyrotechnics | |
| US4237787A (en) | Incendiary projectile | |
| JP4497780B2 (ja) | 大形の爆発性標的を破壊する発射体 | |
| US8783186B2 (en) | Use of pyrophoric payload material in ammunition training rounds | |
| Koch | Special materials in pyrotechnics: V. Military applications of phosphorus and its compounds | |
| US8505427B2 (en) | Ordnance neutralization method and device using energetic compounds | |
| Parate et al. | A novel method for dynamic pressure and velocity measurement related to a power cartridge using a velocity test rig for water-jet disruptor applications | |
| Bose | Military pyrotechnics: Principles and practices | |
| Moretti et al. | Prototype scale development of an environmentally benign yellow smoke hand-held signal formulation based on solvent yellow 33 | |
| Elshenawy et al. | High density thermite mixture for shaped charge ordnance disposal | |
| PL175249B1 (pl) | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych | |
| Gransden et al. | Study of confined pyrotechnic compositions for medium/large calibre gun igniter applications | |
| RU2655338C1 (ru) | Патрон с бронебойно-зажигательной пулей | |
| Feng et al. | Research progress in smoke bombs | |
| IL138858A (en) | Pyrotechnic composition for producing ir-radiation | |
| KR101402768B1 (ko) | 파이로테크닉형 고섬광 발생장치 연료 조성물 | |
| Douda | Survey of military pyrotechnics | |
| US3729350A (en) | Composition for forming cloud of in-capacitating agent upon detonation | |
| LYNCH | Development of insensitive high explosives using propellant technology | |
| PL172343B1 (pl) | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych PL | |
| PL175254B1 (pl) | Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania dymów maskujących, zwłaszcza w podczerwieni | |
| GB2188129A (en) | Ammunition comprising a lachrymator | |
| Glück | Development and characterization of environmentally benign light and smoke-producing pyrotechnical formulations | |
| OLSEN | High Explosives |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Decisions on the lapse of the protection rights |
Effective date: 20060406 |