PL175249B1 - Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych - Google Patents

Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych

Info

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
Application number
PL95308025A
Other languages
English (en)
Other versions
PL308025A1 (en
Inventor
Zbigniew Deluga
Edmund Płachta
Wiktor Rembiszewski
Bogdan Florczak
Jadwiga Szymczak
Edward OLEJNICZAK
Original Assignee
Inst Przemyslu Organiczego
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Inst Przemyslu Organiczego filed Critical Inst Przemyslu Organiczego
Priority to PL95308025A priority Critical patent/PL175249B1/pl
Publication of PL308025A1 publication Critical patent/PL308025A1/xx
Publication of PL175249B1 publication Critical patent/PL175249B1/pl

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)

  1. Zastrzeżenie patentowe
    Mieszanina 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.
PL95308025A 1995-04-06 1995-04-06 Mieszanina pirotechniczna do wytwarzania pozornych celów termicznych PL175249B1 (pl)

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)

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