Взрывчатые вещества, их классификация и свойства. Необходимо оказать помощь тем, кто оказался придавлен обломками конструкций

  • 5. Опишите способы защиты документов, денежных знаков. Назовите основные виды, принципы и режимы работы технических средств проверки подлинности документов.
  • 6. Перечислите элементы защиты акцизных марок. Каковы способы защиты печатей и штампов?
  • 2. Применение ультрафиолетовых меток.
  • 3. Кодирование печати штрих-кодом
  • 7. Средства таможенного обеспечения: преимущества и недостатки? Каков порядок использования пломбировочных устройств, наклеек, пакетов?
  • 8. Перечислите виды ионизирующих излучений, их воздействие и проникающая способность. Назовите единицы измерений ионизирующих излучений.
  • 9. Каков принцип действия, порядок использования и виды приборов радиационного контроля?
  • 10. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид объектов таможенного контроля: порядок их перемещения через таможенную границу.
  • 11. Классификация товаров, содержащих природные радионуклиды по классам. В каких единицах измеряется объемная или поверхностная активность материалов, содержащих природные радионуклиды?
  • 12. Какие средства используются при первичном, дополнительном и углубленном таможенным контролем делящихся и радиоактивных материалов?
  • I - свежий делящийся материал (свежее реакторное топливо,
  • 14. Порядок действий должностного лица таможенного органа при срабатывании системы контроля делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь».
  • 15. Порядок действий должностного лица таможенного органа при уровне ионизирующего излучения более 1,0 мкЗв/ч.
  • 16. Дозиметры и порядок пользования ими при измерении уровня и характера ионизирующих излучений.
  • 17. Порядок таможенного оформления товаров, содержащих природные радионуклиды при повышенном уровне ионизирующих излучений.
  • 18. Порядок таможенного оформления товаров, содержащих природные радионуклиды при повышенном уровне ионизирующих излучений при отсутствии сопроводительных документов.
  • 19. Какие тстк входят в состав технических средств поиска?
  • 21. Принцип действия, основные виды и технические возможности использования телевизионных систем поиска.
  • 22. Виды, назначение и порядок использования при таможенном контро­ле специальных меточных средств.
  • 29. Классификация досмотровой рентгеновской техники.
  • 30. Какой принцип работы досмотровых аппаратов сканирующего типа?
  • 31. Использование цветов при отображении на рентгеновских аппаратах состава вещества кон­тролирующих объектов.
  • 32. Перечислите основных производителей досмотровых рентгеновских аппаратов. Досмотровые рентгеновские системы для томографии грузов. Каковы принципы работы досмотровых флюороскопов?
  • 33. Переносные досмотровые рентгенотелевизион­ные аппараты. Каковы физические основы работы ручного сканера скрытых полостей?
  • 34. Рентгенотелевизионные системы «Ноmо-scan» для персональ­ного досмотра.
  • 35. Инспекционно-досмотровые комплексы, типы, назначение, классификация, эксплуатационные характеристики, возможности аппарату­ры обработки изображений.
  • 36. Каковы основные нарушения таможенных правил, выявление которых возможно с помощью идк?
  • 37. Комплексные досмотровые системы.
  • 38. Особенности наркотиков как объектов таможенного контроля, задачи технических средств обнаружения наркотиков?
  • 39. Технические средства обнаружения наркотиков, приборы и принцип их действия.
  • 40. Классификация по физическому состоя­нию и особенности взрывчатых веществ как объ­ектов таможенного контроля.
  • 42. Методы клеймения драгоценных металлов.
  • 43. Основные параметры, характеризующие драгоценные металлы.
  • 44. Методы диагностики драгоценных металлов и сплавов.
  • 45. Технические средства идентификации драгоценных металлов, приборы и принцип их действия.
  • 48. Принцип действия измерителя влажности вимс-2.11. Принцип действия портативного прибора идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины ппи «Кедр».
  • 40. Классификация по физическому состоя­нию и особенности взрывчатых веществ как объ­ектов таможенного контроля.

    Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или их смеси, способные в результате определенных внешних воздействий или внутренних процессов взрываться, выделяя тепло и образуя сильно

    нагретые газы. Расстояние, на которое перемещается фронт реакции в единицу времени, называется скоростью взрывчатого превращения. Процесс, который происходит в таком веществе, называется детонацией. Традиционно к взрывчатым веществам также относят соединения и смеси, которые не детонируют, а горят с определенной скоростью (метательные пороха, пиротехнические составы).

    Действующая редакция 2005 года принятой ООН системы классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) дает следующие определения: взрывчатое вещество {или смесь ) - твердое или жидкое вещество (или смесь веществ), которое само по себе способно к химической реакции с выделением газов при такой температуре и таком давлении и с такой скоростью, что это вызывает повреждение окружающих предметов. Пиротехнические вещества включаются в эту категорию даже в том случае, если они не выделяют газов; пиротехническое вещество (или смесь) - вещество или смесь веществ, которые предназначены для производства эффекта в виде тепла, огня, звука или дыма или их комбинации в результате самоподдерживающихся экзотермических химических реакций, протекающих без детонации.

    Важнейшими характеристиками взрывчатых веществ являются:

    Скорость взрывчатого превращения (скорость детонации или скорость горения);

    Давление детонации;

    Теплота (удельная теплота) взрыва;

    Состав и объем газовых продуктов взрывчатого превращения;

    Максимальная температура продуктов взрыва (температура взрыва);

    Чувствительность к внешним воздействиям;

    Критический диаметр детонации;

    Критическая плотность детонации.

    При детонации разложение В В происходит настолько быстро (за время от 10~6 до 10~2 с), что газообразные продукты разложения с температурой в несколько тысяч градусов оказываются сжатыми в объеме, близком к начальному объему заряда. Резко расширяясь, они являются основным первичным фактором разрушительного действия взрыва.

    Различают два основных вида действия В В: бризантное и фугасное. Существенное значение при обращении и хранении В В имеет их стабильность.__ ВВ широко используются и в промышленности для производства различных взрывных работ. В Российской Федерации запрещена свободная реализация взрывчатых веществ, средств взрывания, порохов, всех видов ракетного топлива, а также специальных материалов и специального оборудования для их производства, нормативной документации на их производство и эксплуатацию.

    Детонация - особый вид распространения пламени посредством ударной волны, для которого характерна очень узкая зона химических реакций (толщина пламени). При горении поджигание слоев горючей смеси, расположенной перед движущимся вперед фронтом пламени, обусловлено теплопроводностью и диффузией в этом направлении горячих молекул, радикалов и атомов.

    Классификация взрывчатых веществ по составу

    Индивидуальные химические соединения

    Большинство таких соединений представляют собой кислородосодержащие вещества, обладающие свойством полностью или частично окисляться внутри молекулы без доступа воздуха.

    Существуют соединения, не содержащие кислород, но обладающие свойством взрываться (азиды, ацетилениды, диазосоединения и др.).

    Они, как правило, обладают неустойчивой молекулярной структурой, повышенной чувствительностью к внешним воздействиям и относятся к веществам с повышенной взрывоопасностью.

    Взрывчатые смеси-композиты

    Состоят из двух и более химически не связанных между собой веществ.

    Многие взрывчатые смеси состоят из индивидуальных веществ, не имеющих взрывчатых свойств (горючих, окислителей и регулирующих добавок).

    Взрывчатые вещества обычно состоят из углерода, водорода, азота и кислорода. Когда В В распадаются, происходит процесс окисления горючих элементов В В (углерода и водорода) окислительными элементами (кислородом). В исходном веществе окислительные и горючие

    элементы ВВ обычно связаны через буферный элемент - азот, обеспечивающий устойчивость молекулы в нормальном состоянии. Таким образом, В В содержат как горючие элементы, так и окислительные, что позволяет им распадаться в самоподдерживающемся режиме с выделением

    энергии в отсутствие кислорода воздуха. Отношение атомов кислорода, содержащихся в ВВ, к количеству атомов кислорода, необходимого для полного окисления горючих элементов В В до С 0 2, Н20 , называют кислородным балансом, при этом полагая, что азот выделяется в молекулярном виде.

    Разложение этиленгликольдинитрата:

    C2H 2(0 N 0 2)2 = 2С 0 2 + 2Н20 + N r

    Регулирующие добавки:

    Для снижения чувствительности В В к внешним воздействиям добавляют различные вещества - флегматизаторы (парафин, церезин, воск, дифениламин и др.);

    Для увеличения теплоты взрыва добавляют металлические порошки, например алюминий, магний, цирконий, бериллий и др.);

    Для повышения стабильности при хранении и применении, для обеспечения необходимого физического состояния, например для повышения вязкости суспензионных В В, применяют натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ);

    Для обеспечения функций контроля над применением В В в состав В В могут вводиться специальные вещества-маркеры, по наличию которых в продуктах взрыва устанавливается происхождение ВВ.

    Классификация взрывчатых веществ по физическому состоянию

    1. Газообразные.

    2. Жидкие. При нормальных условиях таким В В является, например, нитроглицерин, нитрогликоль и др.

    3. Гелеобразные. При растворении нитроцеллюлозы в нитроглицерине образуется гелеобразная масса, получившая название ≪гремучий студень≫.

    4. Суспензионные. Большая часть промышленных В В представляют собой суспензии смесей аммиачной селитры с различными горючими и добавками в воде (акватол, ифзанит, карбатол).

    5. Эмульсионные.

    6. Твердые. В военном деле применяются преимущественно твердые (конденсированные) ВВ. Твердые ВВ могут быть:

    Монолитные;

    Порошкообразные;

    Гранулированные;

    Пластичные;

    Эластичные.

    Классификация взрывчатых веществ по форме работы взрыва

    Горение при определенных условиях может переходить в детонацию.

    По условиям этого перехода В В делят на

    Инициирующие (первичные);

    Бризантные (вторичные);

    Пороха (метательные) ВВ.

    Инициирующие воспламеняются от слабого импульса и горят в десятки и сотни раз быстрее других, их горение легко переходит в детонацию уже при атмосферном давлении.

    Бризантные занимают промежуточное положении между инициирующими ВВ и порохами.

    Горение пороков не переходит в детонацию даже при давлении в несколько тысяч атмосфер.

    41. Технические средства обнаружения взрывчатых веществ, приборы и принцип их действия.

    Цели:

    формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. (Презентация . Слайд № 2)
    обучить правилам безопасного обращения с пиротехническими, взрывчатыми веществами.
    изучить кратко, сведения о наиболее распространенных (ВВ), развивать сферу применения знаний в области химии, физики, ОБЖ.
    Воспитать чувство уверенности в своих действиях при возникновении ЧС.

    Учебные вопросы: (Слайд № 3)

    1.Основные понятия и определения.
    2.Классификация (ВВ).
    3.Правила техники безопасности при обращении с (ВВ).

    Тип урока: урок изучения и первичного закрепления нового материала.

    Метод: рассказ, показ с объяснением.

    Продолжительность урока: 40-45 минут.

    Руководства и пособия:

    ГОСТ В 20313-74. Боеприпасы. Основные понятия. Термины и определения. 1975.
    Шапошников Д.А. Взрывоопасные предметы и вещества: Словарь-справочник. М., 1996.
    Пиротехнические осветительные средства ближнего действия: Руководство службы. М., 1961.

    Материальное обеспечение:

    презентация «Краткие сведения о наиболее распространенных взрывчатых веществах (ВВ), их классификация, правила техники безопасности при обращении с ними».

    мультимедийное обеспечение.

    Ход урока.

    1. Организационный момент (приветствие, проверка наличия учащихся и готовности к уроку).
    2. Объяснение нового материала + первичное закрепление изученного.

    В-1. Основные понятия и определения.

    В комментариях к ст. 218 УК круг подобных объектов более конкретизируется: «Под боевыми припасами понимаются патроны, артиллерийские снаряды, бомбы, гранаты, боевые ракеты и тому подобные устройства, предназначенные для стрельбы из огнестрельного оружия или для производства взрыва. (Слайд № 4)

    Таким образом, среди БП широко представлены образцы изделий, конструкция и действие которых основаны на принципах взрывных устройств. Взрывные устройства (ВУ) представляет собой изделие, специально подготовленное к взрыву в определённых условиях. При этом ВУ можно подразделить на ВУ промышленного и самодельного изготовления. (Слайд № 5)

    В подавляющем большинстве случаев ВУ имеют в своем составе взрывчатое вещество (ВВ). К (ВВ ) относятся химические соединения или смеси веществ, способные к быстрой реакции, сопровождающейся выделением большого количества тепла с образованием газов. (Презентация. Слайд № 6)
    Определенное по массе и объёму ВВ, подготовленное и способное к взрыву в конкретных условиях, называют зарядом ВВ. (Слайд № 7)

    Если взрыв заряда ВВ или ВУ сопровождается разрушением (частичным или полным) предметов окружающее обстановки и нанесением попавшим в зону его действия людям телесных повреждений различной степени тяжести, то данное последствие взрыва называется его поражающим действием . (Слайд № 8)

    Поражающее действие проявляется в различных формах за счёт поражающих факторов, которыми при взрыве являются высокоскоростные осколки, ударная волна и продукты взрыва.

    Поражающее действие за счет ударной волны и продуктов взрыва называются фугасным действием , а за счет проникающего ударного действия разрушающихся частей ВУ и близко расположенных предметов окружающей обстановки - осколочным действием .

    (Слайд № 9)

    В-2. Классификация взрывчатых веществ (ВВ).

    (Слайд № 10)

    Существуют различные классификации ВВ.
    Поскольку не всегда удаётся строго обозначить границы той или иной группы ВВ, их деление носит условный характер.

    ВВ подразделяются по следующим признакам:

    1. по мощности (способности совершать работу в процессе взрывчатого превращения)- на МОЩНЫЕ и СЛАБОМОЩНЫЕ ВВ;
    2. по форме взрывчатого превращения (способности гореть или детонировать)- на МЕТАТЕЛЬНЫЕ, основной формой взрывчатого превращения которых является горение; БРИЗАНТНЫЕ и ИНИЦИИРУЮЩИЕ, основная форма взрывчатого превращения которых - детонация;
    3. по чувствительности (способности взрываться от того или иного начального импульса) – на ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ и НЕЧУСТВИТЕЛЬНЫЕ. К группе чувствительных традиционно относятся инициирующие ВВ, а к группе нечувствительных – бризантные ВВ (или дробящие ВВ)
    4. по назначению – ПРОМЫШЛЕННЫЕ, применяемые в народном хозяйстве, и ВОЕННЫЕ применяемые в военном деле
    5. по способу изготовления – САМОДЕЛЬНЫЕ и ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ СПОСОБОМ в соответствии с нормативно-технической документацией;
    6. по составу – ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВВ, их СМЕСИ; смеси ВВ с инертным наполнителем; смеси веществ, приобретающих взрывчатые свойства в процессе смешения.

    ИНИЦИИРУЮЩИЕ взрывчатые вещества (ВВ). (Слайд № 11)

    Это класс ВВ применяется при изготовлении детонаторов, капсюлей-детонаторов, взрывателей. Их называют ещё «первичными», так как наиболее часто взрыв заряда в ВУ промышленного производства осуществляется посредством начального взрыва небольшой навески ИВВ. Эти вещества очень чувствительны к механическим воздействиям (наколу, удару, трению), начальному импульсу в виде луча огня, термическому воздействию. Взрыв ИВВ наступает практически сразу, и основной формой взрывного превращения является детонация. Наиболее распространенными представителями этого класса ВВ являются: гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца, которые изготавливаются промышленностью.

    Взрывчатые вещества БРИЗАНТНОГО действия . (Слайд № 12)

    Данный класс ВВ применяется в народном хозяйстве и в военном деле как в виде конструктивно оформленных зарядов (шашек, патронов, снаряжения артиллерийских снарядов, мин, гранат и тому подобных устройств), так и в порошкообразном (гранулированном) виде.
    Основной формой взрывчатого превращения данных ВВ является детонация, которую обычно вызывают с помощью детонатора (или подобного устройства, включающего навеску ИВВ). Все бризантные ВВ могут гореть с различными скоростями (от нескольких мм/с до нескольких м/с) и горение их может переходить при определенных условиях в детонацию (со скоростями в несколько тысяч м/с), и наоборот, детонация некоторых БВВ может переходить в горение, например в зонах малой плотности. Горение БВВ в закрытой прочной оболочке часто переходит в детонацию. Основными представителями этого класса являются выпускаемые промышленностью тротил, тетрил, аммоналы.

    Метательные взрывчатые вещества - пороха и смесевые твердые ракетные топлива (СТРТ). (Слайд № 13)

    Указанный класс ВВ достаточно широк. Это объясняется разнообразием решаемых задач и конструкций технических средств, в которых они применяются. Пороха и СТРТ могут представлять собой много компонентные системы, включающие в себя до нескольких десятков различных веществ (особенно СТРТ). В зависимости от состава пороха подразделяются на дымные и бездымные.

    Традиционным представителем дымных порохов является черный порох, состоящий из механической смеси: 75% калиевой селитры, 15% древесного угля и 10% серы. Он неспособен детонировать. Основной формой его взрывчатого превращения является горение. В замкнутом объёме с достаточным коэфициэнтом заполнения оно происходит с постоянной скоростью (около 400 м/с), что обеспечивает эффект взрыва.

    Бездымные пороха делятся на пироксилиновые (на легколетучем растворителе) и баллисты (на труднолетучем растворителе). Кроме того бывают пороха, изготовленные с применением смешанного растворителя, - кордиты.
    При изготовлении бездымных порохов употребляют бризантные ВВ: пироксилин, нитроглицерин, динитрогликоль, динитробензол, тротил, гексоген и т.п. Пироксилин - основная составная часть как пироксилиновых порохов так и баллиститов. Нитроглицерин и другие нитроэфиры применяются для изготовления баллиститов. Тротил, гексоген, динитробензол могут употреблятся как технологические добавки.
    Основной формой взрывчатого превращения СТРТ и порохов является горение, что обеспечивается соотношением компонентов, составляющих их основу.
    Так как ВВ входят в состав бездымных порохов и СТРТ, они могут детонировать в зависимости от условий и способов инициирования (подрыва). А их горение при определённых условиях может протекать в форме взрыва (например, в плотно закрытой прочной оболочке).

    Взрывчатые вещества - системы горючее плюс окислитель. (Слайд № 14)

    Для встречающихся в практике экспертных исследований ВУ характерно использование конденсированных систем данного класс ВВ - пиротехнический состав (ПТС), которые применяются для подачи световых, дымовых, звуковых сигналов, освещения местности, в различного рода ракетных патронах, артиллерийских снарядах, пулях специального назначения, замедлителях и тому подобных устройствах. ПТС, как правило, состоят из горючего, окислителя и связующего. Горючее - любое вещество, способное гореть. Окислитель - вещество, способное при нагревании разлагаться с выделением кислорода. Связующее необходимо для придания системе какой- нибудь формы. Окислитель и горючее выбираются в зависимости от решаемых задач.
    Основной формой взрывчатого превращения многих промышленных ПТС является горение. Оно (как и для всех систем горючее плюс окислитель) может происходить с различными скоростями (от нескольких мм/с до сотен м/с), что также определяется областью применения ПТС, а также конструктивными особенностями ВУ. Горение ПТС может протекать в спокойном виде (послойное горение) либо носить характер взрыва (например, в плотно закрытом корпусе).

    Закрепление учебного вопроса. (Слайд № 15)

    В-3. Правила техники безопасности при обращении с ВВ.

    1. Не знаешь что за ВВ или ВУ - отойди на безопасное расстояние.
      Безопасным расстоянием: - для гранаты РГД – 5 считают 25 метров; для гранаты Ф-1 безопасным считают расстояние- 200 метров.
    2. Если ВВ или ВУ обнаружены в помещении – не медленно эвакуироваться самому и рекомендовать это сделать окружающим.
    3. Категорически запрещено пользоваться радиотелефоном вблизи предмета напоминающего ВУ. (Слайд № 16)
    4. Недопустимо ВВ: заливать жидкостями, засыпать порошками, накрывать каким либо материалом. (Слайд № 17)
    5. Оказывать на ВВ или ВУ температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие. (Слайд №18)
    6. НЕМЕДЛЕННО сообщить – учителям, организаторам мероприятия, на котором вы находитесь, правоохранительным органам о возможном ВВ или ВУ.
    7. Принять меры к недопущению в зону возможного поражения посторонних лиц.

    Отдельно хочу напомнить правила безопасного обращения с ПТС (пиротехническими средствами).

    1. Почти все ПТС рассчитаны на применение вне помещения, только на свободном от деревьев, просторном дворе, лучше на пустыре или стадионе, так как высота подъёма – достигает 10 м.
    2. Запускать ПТС следует не с руки, а поставив или положив их на дощечку или воткнув в рыхлый снег (пустую стеклянную бутылку), отойдя на несколько метров в сторону.
    3. Не следует сразу же подходить к остаткам использованной пиротехники. Если по какой - либо причине она не догорела, велика вероятность получить ожог.
    4. Практически никакую пиротехнику, кроме бенгальских огней и хлопушек, нельзя держать в руках и использовать в помещении.
    5. Если ПТС не сработало, то подходить к ней можно не раньше чем через 15-20 мин, предварительно полив водой или забросав снегом.
    6. Опасно приобретать ПТС на рынках, лотках: они поставляются из Польши, Прибалтики, Китая и не имеют сертификата качества.
    7. Покупая ПТС, обращайте внимание на то, чтобы инструкция была написана на русском языке. В ней должно сообщаться, какой эффект производит изделие. (Слайд № 19)
    8. Петарда по принципу действия – не что иное, как фугасная граната. Применив петарду слишком близко или выбрав слишком большую по мощности, можно получить настоящую контузию. (Слайд № 20)

    Закрепление учебного вопроса с использованием дидактического материала - карточек- заданий.

    Карточки-задания:

    Ученик 1. Перечислите основные критерии по правилам приобретения ПТС.

    Ученик 2. Разработать «обращение руководителя мероприятия» о обнаруженном ВУ внутри здания с детьми.

    3.Заключительная часть.

    3.1. Подведение итогов урока.

    3.2. Д/з работа с конспектом .

    Разработать правила безопасного обращения с «бенгальскими огнями».

    Терминология

    Сложность и разнообразие химии и технологии ВВ, политические и военные противоречия в мире, стремление к засекречиванию любой информации в этой области привели к неустойчивым и разнообразным формулировкам терминов.

    Промышленное применение

    ВВ широко используются и в промышленности для производства различных взрывных работ . Ежегодный расход ВВ в странах с развитым промышленным производством даже в мирное время составляет сотни тысяч тонн. В военное время расход ВВ резко возрастает. Так, в период 1-й мировой войны в воюющих странах он составил около 5 миллионов тонн, а во 2-й мировой войне превысил 10 миллионов тонн. Ежегодное использование ВВ в США в 1990-х годах составляло около 2 миллионов тонн.

    • метательные
      Метательные ВВ (пороха и ракетные топлива) служат источниками энергии для метания тел (снарядов, мин, пуль и т. д.) или движения ракет. Их отличительная особенность - способность к взрывчатому превращению в форме быстрого сгорания, но без детонации.
    • пиротехнические
      Пиротехнические составы применяются для получения пиротехнических эффектов (светового, дымового, зажигательного, звукового и т. д.). Основной вид взрывчатых превращений пиротехнических составов - горение.

    Метательные ВВ (пороха) применяются в основном в качестве метательных зарядов для различного рода оружия и предназначаются для придания снаряду (торпеде, пуле и т.д.) определенной начальной скорости. Преимущественным видом химического превращения их является быстрое сгорание, вызываемое лучом огня от средств воспламенения. Пороха делятся на две группы:

    а) дымные;

    б) бездымные.

    Представителями первой группы могут служить черные пороха, представляющие собой смесь селитры, серы и угля, например артиллерийский и ружейный пороха, состоящие из 75% калиевой селитры, 10% серы и 15% угля. Температура вспышки дымных порохов равна 290 - 310° С.

    Ко второй группе относятся пироксилиновые, нитроглицериновые, дигликолевые и другие пороха. Температура вспышки бездымных порохов равна 180 - 210° С.

    Пиротехнические составы (зажигательные, осветительные, сигнальные и трассирующие), применяемые для снаряжения специальных боеприпасов, представляют собой механические смеси из окислителей и горючих веществ. При обычных условиях применения они, сгорая, дают соответствующий пиротехнический эффект (зажигательный, осветительный и т. д.). Многие из этих составов обладают также и взрывчатыми свойствами и при определенных условиях могут детонировать.

    По методу приготовления зарядов

    • прессованные
    • литые (взрывчатые сплавы)
    • патронированные

    По направлениям применения

    • военные
    • промышленные
    • для горного дела (добыча полезных ископаемых, производство стройматериалов, вскрышные работы)
      Промышленные ВВ для горных работ по условиям безопасного применения подразделяют на
    • непредохранительные
    • предохранительные
    • для строительства (плотин, каналов, котлованов, дорожных выемок и насыпей)
    • для сейсморазведки
    • для разрушения строительных конструкций
    • для обработки материалов (сварка взрывом, упрочнение взрывом, резание взрывом)
    • специального назначения (например, средства расстыковки космических аппаратов)
    • антисоциального применения (терроризм , хулиганство), при этом часто используются низкокачественные вещества и смеси кустарного изготовления.
    • опытно-экспериментальные.

    По степени опасности

    Существуют различные системы классификации ВВ по степени опасности. Наиболее известны:

    • Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической
    • Классификация по степени опасности в горных работах;

    Сама по себе энергия взрывчатого вещества невелика. При взрыве 1 кг тротила выделяется в 6-8 раз меньше энергии, чем при сгорании 1 кг угля, но эта энергия при взрыве выделяется в десятки миллионов раз быстрее, чем при обычных процессах горения. Кроме того, уголь не содержит окислителя.

    См. также

    Литература

    1. Советская военная энциклопедия. М., 1978.
    2. Поздняков З. Г., Росси Б. Д. Справочник по промышленным взрывчатым веществам и средствам взрывания. - М.: «Недра», 1977. - 253 c.
    3. Fedoroff, Basil T. et al Enciclopedia of Explosives and Related Items, vol.1-7. - Dover, New Jersey: Picatinny Arsenal, 1960-1975.

    Ссылки

    • // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : В 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.

    Wikimedia Foundation . 2010 .

    С тех пор как изобрели порох не прекращается мировая гонка за самую мощную взрывчатку. Актуально это и сегодня, несмотря на появление ядерного оружия.

    Гексоген – взрывоопасное лекарство

    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.

    Октоген - полмиллиарда долларов на воздух

    В 1942 году американский химик Бахманн, проводя опыты с гексогеном, случайно обнаружил новое вещество октоген, причем в виде примеси. Свою находку он предложил военным, однако те отказались. Между тем, через несколько лет, после того, как удалось стабилизировать свойства этого химического соединения, в Пентагоне всё же заинтересовались октогеном. Правда, в чистом виде в военных целях он широко не применялся, чаще всего в литьевой смеси с тротилом. Эта взрывчатка получила название «октолом». Она оказалась на 15% мощнее гексогена. Что касается её эффективности, то считается, что один килограмм октогена произведет столько же разрушений, что и четыре килограмма тротила.

    Впрочем, в те годы производство октогена было в 10 раз дороже изготовления гексогена, что сдерживало его выпуск в Советском Союзе. Наши генералы подсчитали, что лучше произвести шесть снарядов с гексогеном, чем один – с октолом. Именно поэтому так дорого обошелся американцам взрыв склада боеприпасов во вьетнамском Куи-Нгоне в апреле 1969 года. Тогда официальный представитель Пентагона заявил, что из-за диверсии партизан ущерб составил 123 миллиона долларов, или примерно 0.5 млрд. долларов в нынешних ценах.

    В 80-х годах прошлого века после того, как советские химики, в том числе и Е.Ю. Орлова, разработали эффективную и недорогую технологию синтеза октогена, в больших объемах он стал выпускаться и у нас.

    Астролит – хорош, но дурно пахнет

    В начале 60-х прошлого века американская компания EXCOA презентовала новое взрывчатое вещество на основе гидразина, заявив, что оно в 20 раз мощнее тротила. Прибывших на испытания генералов Пентагона сбил с ног жуткий запах заброшенного общественного туалета. Впрочем, они были готовы его потерпеть. Однако ряд тестов с авиабомбами, заправленными астролитом А 1-5 показал, что взрывчатка оказалось лишь в два раза мощнее тротила.

    После того, как чиновники Пентагона забраковали эту бомбу, инженеры из EXCOA предложили новую версию этого взрывчатого вещества уже под маркой «АСТРА-ПАК», причем для рытья окопов методом направленного взрыва. На рекламном ролике солдат тонкой струйкой поливал землю, а затем из укрытия детонировал жидкость. И окоп в человеческий рост – был готов. По своей инициативе компания EXCOA выпустила 1000 комплектов такой взрывчатки и отправила на вьетнамский фронт.

    В реальности всё закончилось грустно и анекдотично. Полученные окопы источали такой отвратительный запах, что американские солдаты стремились их покинуть любой ценой, невзирая на приказы и опасность для жизни. Те же, кто оставался, теряли сознание. Неиспользованные комплекты военнослужащие за свой счет отправили назад – в офис фирмы EXCOA.

    Взрывчатка, которая убивает своих

    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.

    Китайский разрушитель

    В 80 годах прошлого века было синтезировано вещество трициклическая мочевина. Считается, что первыми, кто получил эту взрывчатку, были китайцы. Тесты показали огромную разрушительную силу «мочевины» - один её килограмм заменял двадцать два килограмма тротила.

    Эксперты соглашаются с такими выводами, поскольку «китайский разрушитель» имеет самую большую плотность из всех известных взрывчатых веществ, и при этом обладает максимальным кислородным коэффициентом. То есть, во время взрыва стопроцентно сжигается весь материал. Кстати, у тротила он равен 0.74.

    В реальности трициклическая мочевина не годится для военных действий, прежде всего, из-за плохой гидролитической стойкости. Уже на следующий день при стандартном хранении она превращается в слизь. Впрочем, китайцам удалось получить другую «мочевину» - динитромочевину, которая хоть и хуже по фугасности, чем «разрушитель», но тоже относится к одному из самых мощных взрывчатых веществ. Сегодня ее выпускают американцы на своих трех пилотных установках.

    Мечта пироманов – CL-20

    Взрывчатка CL-20 на сегодня позиционируется, как одна из самых мощных. В частности, СМИ, в том числе и российские, утверждают, что один кг CL-20 вызывают разрушения, на которые требуется 20кг тротила.

    Интересно, что деньги на разработку СL-20 Пентагон выделил лишь после того, как в американской прессе появилось сообщение, что такую взрывчатку уже сделали в СССР. В частности один из докладов на эту тему назывался так: «Возможно, это вещество разработано русскими в институте Зелинского».

    В реальности в качестве перспективного взрывчатого вещества американцы рассматривали другую взрывчатку, впервые полученную в СССР, а именно диаминоазоксифуразан. Наряду с высокой мощностью, значительно превосходящей октоген, оно обладает низкой чувствительностью. Единственное, что сдерживает его широкое применение – отсутствие промышленных технологий.

    Характеристика.

    АСП являются одним из основных специфических элементов боевых ударных комплексов. Разрушающее действие СП обусловлено энергией, выделяемой при быстром химической превращении группы веществ, называемой взрывчатыми веществами (ВВ).

    Химическим превращением В.В., протекающим в чрезвычайно короткий промежуток времени, принято называть взрывным, а сам процесс - взрывом . Это явление, состоящее в чрезвычайно быстром изменении вещества, сопровождается переходом его потенциальной энергии в механическую работу.

    Характерным признаком взрыва является резкий скачок давления в среде, окружающей место взрыва. Этот скачок давления служит непосредственной причиной разрушительного действия взрыва, который обуславливается быстрым расширением сжатых газов или газов, существовавших либо до взрыва, либо образовавшихся при взрыве. Скорость взрыва превращения достигает 5300-7200м/сек.

    В зависимости от скорости распространения взрывной реакции, различают три вида взрывных процессов:

    ДЕТОНАЦИЯ – взрыв, распространяющийся с постоянной максимальной возможной для данного В.В. и данных условий скоростью. Скорость детонации составляет 5300м/сек.

    ГОРЕНИЕ – скорость протекания взрывного процесса характеризуется более или менее быстрым нарастанием давления и способностью газообразных продуктов горения производить работу. Причем скорость горения существенно зависит от внешних условий. С ростом давления и температуры скорость может значительно возрастать и после этого собственно – взрыв. Скорость горения составляет от долей до десятков м/сек.

    ВЗРЫВ – скорость протекания взрывного процесса переменная и характеризуется резким скачком давления в месте взрыва и ударом газов, вызывающих дробление и сильные деформации предметов на относительно небольших расстояниях.

    Процесс взрыва существенно отличается от горения по характеру передачи от одного к другому. При горении энергия от реагирующего слоя к соседнему невозбужденному слою В.В. передается путем теплопроводности, теплоизлучения и конвективного теплообмена, а при взрыве – путем сжатия вещества ударной волной.

    Основные свойства В.В.:

    · Стойкость ─ способность сохранять под действием внешней среды физические и химические свойства.

    · Работоспособность ─ механическая работа, которую производят сильно нагретые газы.

    · Бризантность ─ способность дробить при взрыве соприкасающуюся со В.В. среду (оболочку авиабомбы и так далее).

    · Чувствительность ─ способность к взрывчатому превращению под влиянием внешних воздействий, т.е. подачей начального импульса.

    В качестве начального импульса используются следующие виды энергии:

    Механическая (удар, трение);

    Тепловая (нагрев);

    Электрическая (искра);

    Детонация (взрыв небольшого заряда).

    Требования предъявляемые к В.В.:

    1. Достаточная мощность;

    2. Определенные пределы чувствительности;

    3. Достаточная стойкость;

    4. Требования экономического характера (простота технологии).

    КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ИХ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

    Метательные В.В.

    Для них характерно быстрое горение (до 10м/с). Представителями этих веществ являются: ─ ПОРОХА - механические смеси (черный или дымный ружейный);

    ─ коллоидные или бездымные пороха.

    Черный порох: калиевая селитра 75%, древесный уголь 15% и сера 10%. Чувствителен к удару, нагреву (tвоспл.=315°С) Vгор = 1-3м/с.

    Коллоидные пороха - на основе нитроглицерина. Они менее гигроскопичны по сравнению с черным порохом и более чувствительны к механическому и тепловому импульсу tвоспл.=170-180°С.

    Область применения:

    · в замедлительных запрессовках;

    · в воспламенительных зарядах;

    · в вышибных зарядах;

    · для снаряжения патронов стрелково-пушечного вооружения.

    Бризантные В.В.

    Применяются в качестве основного снаряжения авиабомб. Для их возбуждения применяются специальные средства инициирования в виде капсюлей-детонаторов. Наиболее широкое применение получили:

    ТРОТИЛ ─ кристаллическое вещество желтого цвета, мало гигроскопичен. В обычных условиях хранения химически стоек. С металлами не взаимодействует. Мало чувствителен к трению и не чувствителен к прострелу пулей. При t больше 150°C начинает разлагаться, трудно воспламеняется и в малых количествах спокойно горит. Взрывается при t = 300°С.

    ТЕТРИЛ ─ кристаллическое вещество светло-желтого цвета. Не подвержен воздействию света. Окисляет большинство металлов при длительном контакте с ними. Чувствителен к удару и трению. При простреле пулей взрывается. Легко воспламеняется. При t больше 75°С начинает разлагаться, а при t больше 180°С взрывается. Применяется в составе дополнительных детонаторов и передаточных зарядов.

    ГЕКСОГЕН ─ мелкокристаллическое вещество белого цвета. Не подвержен воздействию света и влаги, с металлами не взаимодействует. Чувствителен к удару и трению. Взрывается при простреле пулей. Начинает разлагаться при t=200°С. Легко воспламеняется. В чистом виде используется в дополнительных детонаторах и передаточных зарядах.

    Инициирующие В.В.

    Применяются для снаряжения средств инициирования (капсюлей - детонаторов).

    Гремучая ртуть - кристаллическое вещество белого и серого цвета. При увлажнении теряет взрывчатые свойства и вступает в реакцию с некоторыми металлами (медь, алюминий). Очень высокая чувствительность к механическому воздействию, но недостаточная воспламеняющая способность. В авиационных взрывателях используется в ударных составах капсюлей. В чистом виде не применяется.

    АЗИД СВИНЦА - мелкокристаллическое вещество белого цвета. Во влажном состоянии не теряет своих взрывчатых свойств, вступает в реакцию с медью. Имеет меньшую чем у гремучей ртути чувствительность к внешним воздействиям при более высокой (в 5-10 раз) инициирующей способности.

    ТНРС - мелкокристаллическое вещество темно желтого цвета. С металлами не реагирует. Большая чувствительность к тепловому импульсу, чем у других инициирующих В.В. Очень высокая чувствительность к электрическим разрядам. Применяется в капсюлях-детонаторах, электровоспламенителях.

    Пиротехнические составы.

    Основной вид взрывчатого превращения - реакция горения, создающая пиротехнический эффект (осветительный, сигнальный, зажигательный).

    Зажигательные составы - для снаряжения зажигательных авиабомб (ЗАБ) и зажигательных баков (ЗБ). ЗС - создаются на основе металлов (термиты), либо нефтепродуктов.

    ТЕРМИТ - механическая смесь 75% окисла железа и 25% алюминиевого порошка tгор=3000°С, tвоспл=1100°С. Для воспламенения применяется ступенчатое зажигание с помощью переходных пиротехнических воспламенителей.

    ВМС-2 - зажигательная вязкая жидкость. Состав: органическое стекло, натриевая селитра, магниевый порошок и другое tгор=1000°С (для ЗБ).

    ФОТОСМЕСИ - для снаряжения ФОТАБ.

    Состав: алюминиевая пудра, магниевый порошок, веретенное масло.


    Похожая информация.


    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!