RU2447397C2 - Бомба - Google Patents

Бомба Download PDF

Info

Publication number
RU2447397C2
RU2447397C2 RU2010145920/11A RU2010145920A RU2447397C2 RU 2447397 C2 RU2447397 C2 RU 2447397C2 RU 2010145920/11 A RU2010145920/11 A RU 2010145920/11A RU 2010145920 A RU2010145920 A RU 2010145920A RU 2447397 C2 RU2447397 C2 RU 2447397C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive charge
cones
cumulative
bomb
explosive
Prior art date
Application number
RU2010145920/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010145920A (ru
Inventor
Александр Иванович Голодяев (RU)
Александр Иванович Голодяев
Original Assignee
Александр Иванович Голодяев
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 Александр Иванович Голодяев filed Critical Александр Иванович Голодяев
Priority to RU2010145920/11A priority Critical patent/RU2447397C2/ru
Publication of RU2010145920A publication Critical patent/RU2010145920A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2447397C2 publication Critical patent/RU2447397C2/ru

Links

Landscapes

  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оружию массового поражения, в частности к бомбам. Бомба состоит из взрывателя и заряда взрывчатого вещества, имеющего кумулятивный конус. Взрыватель находится в центре заряда взрывчатого вещества. Заряд взрывчатого вещества содержит верхний и нижний кумулятивные конусы. В средней части заряда взрывчатого вещества имеются два сходящихся конуса, образующие горизонтальный кумулятивный конус. Во всех кумулятивных конусах имеется поверхность из химически чистого бериллия, на наружной поверхности которого располагается слой из химически чистого сплава в виде гидрида алюминия Аl(Н)3. Вместо ионов водорода использованы ионы дейтерия и трития. Достигается увеличение мощности взрывного устройства при низких затратах на конструкцию и материалы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оружию массового поражения и может быть использовано вооруженными силами.
Известно устройство «АВИАЦИОННАЯ БОМБА», Патент RU №2348896, С2 МПК F42В 25/00 (2006.01). Заявка: 2007111810/02, 02.04.2007.
Бомба содержит боевую часть с донным взрывателем, парашютный контейнер и узел их стыковки в виде трубы, на которой размещен перьевой стабилизатор с фиксатором сложенного положения перьев, в промежутках между которыми размещены зажигательные боевые элементы. В полости трубы размещен пороховой заряд, газодинамически связанный с донным взрывателем и зажигательными боевыми элементами, а парашютный контейнер снабжен устройством его запуска.
Недостатком является слабый по мощности и степени поражения заряд взрывчатого вещества.
Известно устройство «3-тонная кумулятивная бомба горизонтального действия системы Б. Шпитального и генерал-майора А. Солдатова», Интернет, http://www.technicamolodezhi.ru/rubriki_tm/241/1748
Главная > Рубрики ТМ > Историческая серия > Историческая серия "ТМ" > Авиация Великой Отечественной Войны (1969 год). ИЛ-4 (ДБ-ЗФ).
К концу Великой Отечественной войны бомболюки ИЛ-4 приняли 3-тонную кумулятивную бомбу горизонтального действия системы Б.Шпитального и генерал-майора А.Солдатова. Эта бомба при взрыве не давала воронки, и сила взрыва распространялась горизонтально. При бомбардировке такими бомбами завода авиационной фанеры близ города Данемерка в Восточной Пруссии огромные склады фанеры были подняты в воздух. Куски фанеры несколько часов витали в воздухе, сделав невозможным действие вражеской авиации. (Прототип)
Недостатком является высокий вес и малая мощность взрывчатого вещества.
Известно устройство « ТЕРМОЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ», Интернет, «Википедия» http://ru.wikipedia.org/wiki/Термоядерное_оружие#.D0.А3.D1.81.D1.82.D1.80.D0.ВЕ.D0.В9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.BE.D1.8F.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.BE.D0.B5.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0. В0
Термоядерное оружие
Общее описание
Термоядерное взрывное устройство может быть построено как с использованием жидкого дейтерия, так и газообразного, сжатого. Но появление термоядерного оружия стало возможным только благодаря разновидности гидрида лития - дейтериду лития-6. Это соединение тяжелого изотопа водорода - дейтерия и изотопа лития с массовым числом 6.
Дейтерид лития-6 - твердое вещество, которое позволяет хранить дейтерий (обычное состояние которого в нормальных условиях - газ) при плюсовых температурах, и, кроме того, второй его компонент - литий-6 - это сырье для получения самого дефицитного изотопа водорода - трития. Собственно, 6Li - единственный промышленный источник получения трития:
Figure 00000001
(4Не+3,5 MeV n+14,1 MeV).
В ранних термоядерных боеприпасах США использовался также и дейтерид природного лития, содержащего в основном изотоп лития с массовым числом 7. Он также служит источником трития, но для этого нейтроны, участвующие в реакции, должны иметь энергию 10 МэВ и выше.
Недостатком является чрезмерная мощность, сложность конструкции, высокая цена, большие габариты.
Целью изобретения является создание мощного взрывного устройства при низких затратах на конструкцию и материалы.
Техническим решением создания бомбы является то, что бомба, состоящая из взрывчатого вещества и имеющая кумулятивную воронку и взрывчатое вещество, имеет верхний и нижний кумулятивный конус, и в средней части заряда взрывчатого вещества имеются два сходящихся конуса, образующие горизонтальный кумулятивный конус, и во всех кумулятивных воронках имеется поверхность из химически чистого бериллия, на наружной поверхности которого располагается слой из химически чистого сплава в виде гидрид алюминия Аl(Н)3, причем вместо ионов водорода использованы ионы дейтерия и трития, а взрыватель находится в центре заряда взрывчатого вещества.
На Фиг.1 изображена «БОМБА».
Статика
Бомба (Фиг.1) состоит из заряда взрывчатого вещества (1) и имеет кумулятивный конус (2), имеет верхний (3) и нижний (4) кумулятивный конус, и в средней части заряда взрывчатого вещества (1) имеются два сходящихся конуса (5), образующие горизонтальный кумулятивный конус (6), и во всех кумулятивных конусах имеется поверхность из химически чистого бериллия (7), на наружной поверхности (8) которого располагается слой из химически чистого гидрид алюминия Аl(Н)3 (9), причем вместо ионов водорода использованы ионы дейтерия и трития, а взрыватель (10) находится в центре заряда взрывчатого вещества (1).
Работа
При взрыве заряда (1) поверхность из слоя бериллия (7) и гидрид А1(Н)3 (9) под воздействием продуктов взрыва и детонационной волны сходятся и образуют кумулятивную струю в виде плазмы. Температура в плазме достигает нескольких миллионов градусов, и давление тоже достигает миллиона килограмм на сантиметр квадратный. Бериллий (7) в этих условия выделяет огромное число протонов. Протоны, попадая на ионы дейтерия и трития, передают им свою энергию. Давления и температуры достаточно для слияния ядер дейтерия и трития в гелий с выделением огромной энергии. КПД очень маленький. Кроме того, расщепление на плазму Аl(Н)3 приводит к образованию огромного по объему газа, в несколько десятков раз превышающего объем газов, возникающих при взрыве тротила, или гексогена, или тетрила.
Ориентировочный расчет эффективности Аl(Н)3 без учета минимального воздействия термоядерного синтеза.
1 моль Аl=27 грамм.
3 моля Н=3 грамма.
1 моль Аl(Н)3=30 грамм.
В 1 кг Аl(Н)3 содержится 33 моля вещества, которое в плазменном состоянии при условно нормальном состоянии (атмосферном давлении и комнатной температуре) занимает 2950 литров. При температуре в 10 000 градусов (с учетом потери энергии на расширение) объем плазмы из Аl(Н)3 будет составлять 108 000 литров.
1 кг тротила дает 4 000 литров газа при температуре 3000 градусов.
Следовательно, из Аl(Н)3 получается газовой составляющей в 27 раз больше, чем от тротила. Это показывает, что взрыв с участием Аl(Н)3 весом в 3 тонны будет равен 81 тонне тротила и инициирующего вещества равного 3 тоннам тротила. Общий вес такой бомбы составит 6 тонн. По своим характеристикам взрыв будет протекать по схеме взрыва пороха (без детонационной волны). Кроме того, выделившийся водород Н2 в объеме 1100 метров кубических произведет выжигание кислорода в атмосферном воздухе, что приведет к резкому падению давления в области взрыва (последняя стадия взрыва объемного боеприпаса - вакуумной бомбы) и увеличит поражающий эффект.
Технико-экономические показатели значительно выше, чем у прототипа, т.к. одно многократное увеличение объема продуктов взрыва в десятки раз увеличивает поражающую способность бомбы, и, кроме того, после выброса изотопов водорода будет происходить их окисление с выделением огромной энергии в виде объемного взрыва, а незначительный эффект от слияния изотопов водорода в гелий еще многократно усилит поражающий эффект, который может достигнуть до нескольких килотонн при очень небольшой себестоимости бомбы.

Claims (1)

  1. Бомба, состоящая из заряда взрывчатого вещества и имеющая кумулятивный конус, отличающаяся тем, что заряд взрывчатого вещества имеет верхний и нижний кумулятивные конусы, и в средней части заряда взрывчатого вещества имеются два сходящихся конуса, образующие горизонтальный кумулятивный конус, и во всех кумулятивных конусах имеется поверхность из химически чистого бериллия, на наружной поверхности которого располагается слой из химически чистого сплава в виде гидрида алюминия Аl(Н)3, причем вместо ионов водорода использованы ионы дейтерия и трития, а взрыватель находится в центре заряда взрывчатого вещества.
RU2010145920/11A 2010-11-10 2010-11-10 Бомба RU2447397C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145920/11A RU2447397C2 (ru) 2010-11-10 2010-11-10 Бомба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010145920/11A RU2447397C2 (ru) 2010-11-10 2010-11-10 Бомба

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010145920A RU2010145920A (ru) 2011-02-20
RU2447397C2 true RU2447397C2 (ru) 2012-04-10

Family

ID=46031859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010145920/11A RU2447397C2 (ru) 2010-11-10 2010-11-10 Бомба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2447397C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191465U1 (ru) * 2019-01-18 2019-08-07 Евгений Николаевич Коптяев Атомная бомба

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3434417A (en) * 1966-07-26 1969-03-25 Zeebrugge Forges Sa Bomb braking system
CN1515870A (zh) * 2003-01-10 2004-07-28 王启振 可变翼制导炸弹
RU2286532C1 (ru) * 2005-04-28 2006-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" Авиационная бомба
RU2314482C1 (ru) * 2006-04-11 2008-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" Противолодочная авиабомба

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3434417A (en) * 1966-07-26 1969-03-25 Zeebrugge Forges Sa Bomb braking system
CN1515870A (zh) * 2003-01-10 2004-07-28 王启振 可变翼制导炸弹
RU2286532C1 (ru) * 2005-04-28 2006-10-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" Авиационная бомба
RU2314482C1 (ru) * 2006-04-11 2008-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное научно-производственное предприятие "Базальт" Противолодочная авиабомба

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191465U1 (ru) * 2019-01-18 2019-08-07 Евгений Николаевич Коптяев Атомная бомба

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010145920A (ru) 2011-02-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202722169U (zh) 双引信高射炮人工防雹降雨弹
US20060126771A1 (en) Propulsion motor
CN102371040A (zh) 高温感应灭火火箭弹
RU2447397C2 (ru) Бомба
CN106643352A (zh) 低能起爆器
CN110044213A (zh) 一种扫雷装置
RU2463283C2 (ru) Устройство из гидрида металла для боеприпасов
CN108917500B (zh) 一种铅芯式燃爆元件及由该燃爆元件组成的基础雷管
CN106525439A (zh) 一种大尺寸高能固体火箭发动机完全爆轰传爆起爆结构
RU66803U1 (ru) Боевая часть
CN204279327U (zh) 一种枪发式破窗弹
RU2467281C2 (ru) Ручная граната голодяева
CN205245907U (zh) 延时爆炸弹筒
RU2466347C2 (ru) Взрывное устройство - снаряд
RU2529122C2 (ru) Боевая часть
Sivaram et al. Nuclear detonation around compact objects
Dolchinkov History and development of nuclear weapons
Heger The final stages of massive star evolution and their supernovae
RU2427785C1 (ru) Осколочно-фугасный боеприпас направленного действия
CN108871124A (zh) 板材安全分离方法及装药结构
RU2604902C2 (ru) Устройство для изменения траектории космических объектов
RU2454624C2 (ru) Боевая часть снаряда (ракеты)
Efanov et al. On the reduction of dynamic loads during actuation of separation devices of advanced orbital astrophysical observatories
RU2486434C1 (ru) Заряд староверова - 5
Kaushik et al. Bombs