RU2462683C2 - Взрывное устройство - Google Patents

Взрывное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2462683C2
RU2462683C2 RU2011100446/11A RU2011100446A RU2462683C2 RU 2462683 C2 RU2462683 C2 RU 2462683C2 RU 2011100446/11 A RU2011100446/11 A RU 2011100446/11A RU 2011100446 A RU2011100446 A RU 2011100446A RU 2462683 C2 RU2462683 C2 RU 2462683C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
spherical
center
charges
blaster
Prior art date
Application number
RU2011100446/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011100446A (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 RU2011100446/11A priority Critical patent/RU2462683C2/ru
Publication of RU2011100446A publication Critical patent/RU2011100446A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2462683C2 publication Critical patent/RU2462683C2/ru

Links

Landscapes

  • Connections Effected By Soldering, Adhesion, Or Permanent Deformation (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к взрывным устройствам с двойным эффектом поражения. Взрывное устройство содержит корпус, в котором расположена система из кумулятивных зарядов со сферическими выемками из тринитротолуола, снабженных вторичными детонаторами, взаимодействующими через детонирующие шнуры равной длины с первичным детонатором взрывателя. Первичный детонатор расположен в центре взрывного устройства. Кумулятивные заряды содержат металлические цилиндры со сферическими выпуклыми торцами, обращенными к сферическим выемкам зарядов, в которых расположен взрывчатый материал из тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 или другого гидрида металла. Сферические выемки направлены в центр взрывного устройства, а детонирующие шнуры проходят через взрывчатый материал. Повышается разрушительная сила заряда. 1 ил.

Description

Изобретение относится к военной и оборонной промышленности и может быть использовано в качестве снаряда, бомбы, мины, гранаты с двойным эффектом поражения.
Известно взрывчатое вещество Тринитротолуол. Материал из Википедии - свободной энциклопедии.
Систематическое наименование 2,4,6-тринитрометилбензол.
Традиционные названия тротил, тол.
Химическая формула C7H5N3O6.
Молярная масса 227,13 г/моль.
Физические свойства.
Состояние (ст. усл.) твердое.
Термические свойства.
Температура плавления 80,35°С.
Температура разложения 295°С.
Тринитротолуол (тротил, тол, TNT) - одно из наиболее распространенных бризантных взрывчатых веществ. Представляет собой желтоватое кристаллическое вещество с температурой плавления 80,35°С (плавится в очень горячей воде). Применяется в промышленности и военном деле как самостоятельно, в гранулированном (гранулотол), прессованном или литом виде, так и в составе многих взрывчатых смесей (алюмотол, аммонал, аммонит и другие). В США тротил в промышленности и горном деле не применяют с начала 1990-х из-за токсичности продуктов взрыва.
Тринитротолуол получают нитрованием толуола смесью азотной и серной кислот (первый шаг). Затем смесь моно- и динитротолуола нитруют в смеси азотной кислоты и олеума. Излишек кислоты от второго этапа можно использовать для первого. Затем следует очистка водным раствором сульфита натрия. Название по номенклатуре ИЮПАК - 2,4,6-тринитрометилбензол.
Тротил гораздо стабильнее многих других взрывчатых веществ, например динамита, имеет невысокую чувствительность к удару (4…8% взрывов при падении груза 10 кг с высоты 25 см), трению и нагреванию и загорается только при температуре 290°С, поэтому может быть относительно безопасно нагрет до температуры плавления. Это очень удобно, так как позволяет легко придать нужную форму при помощи литья. Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. Для взрыва обычно необходимо использование детонатора, однако порошкообразный тротил с примесями может иметь повышенную чувствительность к внешним воздействиям, в том числе и к пламени. Несмотря на стабильность тринитротолуола во многих применениях и его стараются заменить на еще более стабильные взрывчатые вещества, например ВС США планируют заменить тротил в крупнокалиберных снарядах на вещество IMX-101. Обладает свойствами антимикотика, ранее применялся в медицине в составе противогрибковых препаратов «Ликватол» и «Унгветол», но из-за токсичности и появления более эффективных лекарственных средств практически вышел из медицинского употребления.
Энергия взрывчатого превращения - 1010 ккал/кг. Скорость распространения волны детонации - 6700-7000 м/с (плотность: 1,6 г/см3). Теплота взрыва - 4228 кДж/кг. Бризантность по Гессу 16 мм. Бризантность по Касту 3,9 мм.
Тринитротолуол был получен в 1863 году немецким химиком Йозефом Вильбрандом.
Недостатком является малая разрушительная сила.
Известно устройство «Кумулятивный снаряд».
Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki/Снаряд.
Кумулятивный снаряд - боеприпас, предназначенный для уничтожения бронетехники и гарнизонов долговременных фортификационных сооружений путем создания узконаправленной струи продуктов взрыва с высокой пробивной способностью. Фугасный снаряд - боеприпас, предназначенный для разрушения полевых и долговременных фортификационных сооружений, проволочных заграждений, зданий.
Недостатком является невозможность одновременно пробить броню и произвести объемный взрыв.
Известно устройство «КУМУЛЯТИВНЫЙ СНАРЯД». RU. A. МПК 7 F42B 12/18. Заявка: 98118650/02, 12.10.1998.
1. Снаряд состоит из корпуса с последовательным расположением в нем кумулятивных зарядов, отличающийся тем, что воронки кумулятивных зарядов вставлены друг в друга веерообразно и между ними находится мелкодисперсная масса тугоплавкого вещества.
2. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что между кумулятивными воронками располагается вещество или их комбинация, предназначенная для улучшения поражающих свойств боеприпаса.
3. Боеприпас по п.1, отличающийся тем, что основной несущей конструкцией боеприпаса, обеспечивающей ему прочность, является сердечник, жестко связанный с торцом корпуса (Прототип).
Недостатком является невозможность одновременно пробить броню и произвести объемный взрыв.
Целью изобретения является создание взрывного устройства с двойным эффектом поражения, обладающего огромной разрушительной силой.
Технический результат достигается тем, что взрывное устройство выполнено так, что в корпусе расположена система из кумулятивных зарядов со сферическими выемками из обычного взрывчатого вещества (например: тринитротолуол), снабженных вторичными детонаторами, взаимодействующими через детонирующие шнуры равной длины с первичным детонатором взрывателя, расположенного в центре взрывного устройства, и имеющими металлические цилиндры со сферическими выпуклыми торцами к заряду в сферических выемках зарядов, в которых расположен взрывчатый материал из тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 или другого гидрида металла, при этом сферические выемки направлены в центр взрывного устройства, а детонирующие шнуры проходят через взрывчатый материал.
На Фиг.1 изображено взрывное устройство.
Статика.
Взрывное устройство (фиг.1) отличается тем, что в корпусе (1) расположена система (2) из кумулятивных зарядов (3) со сферическими выемками (4) из обычного взрывчатого вещества (например: тринитротолуол) (5), снабженных вторичными детонаторами (6), взаимодействующими через детонирующие шнуры (7) равной длины с первичным детонатором (8) взрывателя (9), расположенного в центре (10) взрывного устройства, и имеющих металлические цилиндры (11) со сферическими выпуклыми торцами (12) к заряду (3) в сферических выемках (4) зарядов (3), в которых расположен взрывчатый материал (13) из тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 или другого гидрида металла, при этом сферические выемки(4) направлены в центр (10) взрывного устройства, а детонирующие шнуры (7) проходят через взрывчатый материал(13).
Работа.
На Фиг.1 изображено взрывное устройство, отличающееся тем, что взрывчатый материал (13) (состоит из тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 или другого гидрида металла, например: Аl(ВН4)3; Аl(Н)3; Mg(H)2 и др.) размещен в корпусе (1) в виде системы (2) кумулятивных зарядов (3) из обычного взрывчатого вещества (5). В сферических выемках (4) кумулятивных зарядов (3) располагаются цилиндры (11) взрывчатого материала(13). При таком положении происходит взрыв с ударным ядром (на чертеже не показано). Наибольшая скорость кумулятивной струи достигается при металле бериллий. Сферические выемки сориентированы в центр (10) устройства. При подрыве первичного детонатора (8) происходит через детонирующие шнуры (7) синхронный подрыв вторичных детонаторов (6) и подрыв кумулятивных зарядов (3). Ударные ядра идут к центру (10) взрывного устройства на огромной скорости. При их соударении выделяется огромная энергия в виде тепла, и создается очень высокое давление. Взрывчатый материал превращается в плазму с температурой до нескольких сотен тысяч градусов. После расширения до нормального объема при атмосферном давлении происходит воспламенение компонентов вещества (13) от кислорода воздуха. Происходит своеобразный объемный взрыв.
Вещество тетраборат бериллия Ве(ВН4)2 (13) является аккумулятором водорода (11) и имеет свойство отдавать атомы Н при нагреве. Весь материал (13) распадается на атомы. При этом образуется один моль Ве (бериллия), 2 моля В (бора) и 8 молей атомов Н (водорода). Каждый моль вещества при нормальных условиях в виде газа занимает объем в 22,4 литра, что составляет 246 литров газа в нормальных условиях, а с учетом коэффициента объемного расширения газов (Гей-Люсака), равного 0,00366 на 1 градус, и нагрева до 10000 градусов объем составит 9018,24 литра.
Один килограмм тротила дает при взрыве до 3 метров кубических газа или 3000 литров.
Молярная масса тротила = 227,13 г/моль.
Молярная масса тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 (2)=37 г/моль. В 1 килограмме находится 27,02 моля вещества Ве(ВН4)2 (2).
Значит, объем разогретых газов у одного килограмма Ве(ВН4)2 (12) будет составлять 243486 литров или 243,5 метра кубического. Это в 81 раза больше, чем от взрыва 1 кг тротила.
Ве(ВН4)2 (13) изготавливается в гальванической ванне электрохимическим способом насыщения сплава бериллия с бором ионами водорода.
Таким образом, в гранате гранатомета АГС30 можно разместить 100 граммов тетрабората бериллия Ве(ВН4)2, что равнозначно более 8 килограммам условного взрывчатого вещества. Ручная граната весом в 400 граммов может уничтожать все живое на расстоянии до 10-15 метров ударной волной с давлением больше 2 килограммов на сантиметр квадратный. Авиационная бомба в 1,5 тонны будет иметь эквивалент взрыва значительно больше, чем 100 тонн тротила (причем мощность объемного взрыва не включена).
Технико-экономические показатели по поражающему эффекту приближаются к оружию массового поражения. При массовом производстве сплава бериллия с бором себестоимость взрывчатого вещества будет сопоставима со стоимостью производства гексагена, тетрила. А снаряды, мины и бомбы будут обладать феноменальной разрушительной силой. При замене атомов водорода на изотопы дейтерия и трития возможна термоядерная реакция с небольшим КПД.
Перечень позиций.
1 - корпус
2 - система кумулятивных зарядов
3 - кумулятивный заряд
4 - сферическая выемка
5 - обычное взрывчатое вещество
6 - вторичный детонатор
7 - детонирующий шнур
8 - первичный детонатор
9 - взрыватель
10 - центр
11 - металлический цилиндр
12 - сферический выпуклый торец
13 - взрывчатый материал

Claims (1)

  1. Взрывное устройство, отличающееся тем, что в корпусе расположена система из кумулятивных зарядов со сферическими выемками из обычного взрывчатого вещества, например, тринитротолуола, снабженных вторичными детонаторами, взаимодействующими через детонирующие шнуры равной длины с первичным детонатором взрывателя, расположенным в центре взрывного устройства, при этом кумулятивные заряды со сферическими выемками имеют металлические цилиндры со сферическими выпуклыми торцами к кумулятивному заряду, в которых расположен взрывчатый материал из тетрабората бериллия Ве(ВН4)2 или другого гидрида металла, при этом сферические выемки направлены в центр взрывного устройства, а детонирующие шнуры проходят через взрывчатый материал.
RU2011100446/11A 2011-01-11 2011-01-11 Взрывное устройство RU2462683C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100446/11A RU2462683C2 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Взрывное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100446/11A RU2462683C2 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Взрывное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011100446A RU2011100446A (ru) 2011-08-20
RU2462683C2 true RU2462683C2 (ru) 2012-09-27

Family

ID=44755558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100446/11A RU2462683C2 (ru) 2011-01-11 2011-01-11 Взрывное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2462683C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585370C2 (ru) * 2014-12-23 2016-05-27 Александр Иванович Голодяев Взрывное устройство

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2484415C1 (ru) * 2012-02-21 2013-06-10 Николай Евгеньевич Староверов Заряд староверова - 8 (варианты)
RU2486434C1 (ru) * 2012-02-21 2013-06-27 Николай Евгеньевич Староверов Заряд староверова - 5
RU2486436C1 (ru) * 2012-02-21 2013-06-27 Николай Евгеньевич Староверов Заряд староверова - 7 (варианты)
RU2486432C1 (ru) * 2012-02-21 2013-06-27 Николай Евгеньевич Староверов Заряд староверова - 4
RU2485435C1 (ru) * 2012-02-21 2013-06-20 Николай Евгеньевич Староверов Заряд староверова - i
RU2513848C2 (ru) * 2012-07-04 2014-04-20 Николай Евгеньевич Староверов Способ улучшения взрывчатых веществ и взрывчатое вещество /варианты/

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079096C1 (ru) * 1994-04-06 1997-05-10 Войсковая Часть 25840 Боеприпас для ствольных систем
EP1516153A1 (de) * 2002-06-26 2005-03-23 GEKE Technologie GmbH Geschoss oder gefechtskopf
US7353756B2 (en) * 2002-04-10 2008-04-08 Accutec Usa Lead free reduced ricochet limited penetration projectile
US20090133787A1 (en) * 2005-06-02 2009-05-28 Ruag Ammotec Gmbh Pyrotechnic agent
RU2405124C1 (ru) * 2009-04-09 2010-11-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана" Осколочно-фугасный снаряд "скнятин" с пластизольным снаряжением

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2079096C1 (ru) * 1994-04-06 1997-05-10 Войсковая Часть 25840 Боеприпас для ствольных систем
US7353756B2 (en) * 2002-04-10 2008-04-08 Accutec Usa Lead free reduced ricochet limited penetration projectile
EP1516153A1 (de) * 2002-06-26 2005-03-23 GEKE Technologie GmbH Geschoss oder gefechtskopf
US20090133787A1 (en) * 2005-06-02 2009-05-28 Ruag Ammotec Gmbh Pyrotechnic agent
RU2405124C1 (ru) * 2009-04-09 2010-11-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Московский Государственный Технический Университет Имени Н.Э. Баумана" Осколочно-фугасный снаряд "скнятин" с пластизольным снаряжением

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2585370C2 (ru) * 2014-12-23 2016-05-27 Александр Иванович Голодяев Взрывное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011100446A (ru) 2011-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2462683C2 (ru) Взрывное устройство
Zukas et al. Explosive effects and applications
Ahmad et al. Laser ignition of energetic materials
Zou et al. Explosives
US8505427B2 (en) Ordnance neutralization method and device using energetic compounds
US9631911B2 (en) Lifting plug for high explosive projectile capable of forming vent by thermal fuse
US9759533B2 (en) Low collateral damage bi-modal warhead assembly
Liu Liquid explosives
US8776689B2 (en) Energetics train reaction and method of making an intensive munitions detonator
US2972948A (en) Shaped charge projectile
RU2463283C2 (ru) Устройство из гидрида металла для боеприпасов
US7568432B1 (en) Agent defeat bomb
RU2467281C2 (ru) Ручная граната голодяева
RU2466347C2 (ru) Взрывное устройство - снаряд
Liu Explosion Physics
RU2454624C2 (ru) Боевая часть снаряда (ракеты)
CN113074593A (zh) 一种具有不敏感特性的聚能雷管
KR101537904B1 (ko) 화약퓨즈가 구비된 운반 고리
RU2450237C2 (ru) Боеприпас
US11293730B1 (en) Bullet projectile with enhanced mechanical shock wave delivery for warfare
CN203501904U (zh) 一种破片发射器
RU2585370C2 (ru) Взрывное устройство
SE542347C2 (en) A method of disarming an unexploded blasting charge in a drill hole
US10317182B1 (en) Foamed celluloid delay fuze
RU2533995C1 (ru) Способ утилизации боеприпасов