RU2836801C1 - Способ снаряжения крупнокалиберных авиабомб - Google Patents
Способ снаряжения крупнокалиберных авиабомб Download PDFInfo
- Publication number
- RU2836801C1 RU2836801C1 RU2024115128A RU2024115128A RU2836801C1 RU 2836801 C1 RU2836801 C1 RU 2836801C1 RU 2024115128 A RU2024115128 A RU 2024115128A RU 2024115128 A RU2024115128 A RU 2024115128A RU 2836801 C1 RU2836801 C1 RU 2836801C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- components
- explosive
- aerial
- mixing
- filling
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000011049 filling Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 239000004429 Calibre Substances 0.000 title abstract 2
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 54
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 13
- PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1F PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002283 diesel fuel Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000004005 microsphere Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 12
- 238000011068 loading method Methods 0.000 description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 4
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 4
- MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N Dioxygen Chemical compound O=O MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N sodium nitrate Chemical compound [Na+].[O-][N+]([O-])=O VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N 1,1-Dichloroethane Chemical compound CC(Cl)Cl SCYULBFZEHDVBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N Nitric acid Chemical compound O[N+]([O-])=O GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000736285 Sphagnum Species 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 1
- 238000002425 crystallisation Methods 0.000 description 1
- 230000008025 crystallization Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 231100000086 high toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000000320 mechanical mixture Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 229910017604 nitric acid Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000001235 sensitizing effect Effects 0.000 description 1
- 235000010344 sodium nitrate Nutrition 0.000 description 1
- 239000004317 sodium nitrate Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 239000003981 vehicle Substances 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к области снаряжения боеприпасов взрывчатыми веществами. Способ снаряжения крупнокалиберных авиабомб включает операции по доставке компонентов разрывного заряда непосредственно на аэродром, их предварительную подготовку – смешение и заполнение корпуса авиабомбы. В качестве компонентов заряда используют составляющие эмульсионного взрывчатого вещества, например аммиачную селитру, дизельное топливо, сенсибилизатор – стеклянные микросферы и стабилизирующие добавки, а их смешение и последующее заполнение корпуса авиабомбы осуществляют с помощью смесительно-зарядной машины. Технический результат заключается в повышении безопасности при снаряжении авиабомб на аэродромах базирования действующей штурмовой и бомбардировочной авиации.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области снаряжения боеприпасов взрывчатыми веществами (ВВ).
В настоящее время широко распространенным способом снаряжения боеприпасов (БП) является заливка их корпусов жидкотекучими (маловязкими) ВВ типа тротила и композиций на его основе ТГ-50, ТГ-40, ТГАГ [1].
В указанном патенте [1] отмечено, что «применяемый в настоящее время в промышленности кусковой метод заливки требует ручной утрамбовки кусков в корпусе, длительного питания /до 2 часов/, а при заливке тротилом - также сложнейшей операции "шимозации". Бескусковой метод имеет еще более длительный технологический цикл, измеряемый многими часами».
Однако предложенный там же вакуум-кусковой способ заливки недостатки заливочных способов снаряжения БП полностью не устраняет, т.к. в любом случае требует достаточно долгого времени на кристаллизацию тротила и не гарантирует получения его мелкокристаллической бездефектной структуры.
Наряду с этим следует отметить, что процессы снаряжения БП высокобризантными ВВ исключительно взрыво-пожароопасны, требуют специально оборудованных производственных участков и высококвалифицированного персонала. Снаряженные БП нуждаются в особых условиях транспортирования и хранения на базах и арсеналах, а затем непосредственно на местах использования. Для выполнения операций транспортирования и хранения требуется спецтехника и вооруженная охрана. Вышеперечисленные причины отрицательно сказываются на сопутствующих финансовых затратах как при снаряжении БП, так и при транспортировке и хранении.
В то же время в отечественной снаряжательной промышленности имеется опыт снаряжения авиабомб непосредственно на прифронтовых аэродромах [2] - компоненты разрывного заряда доставлялись непосредственно на аэродром, после чего осуществлялась предварительная их подготовка и последующее заполнение корпусов авиабомб:
«…В начале войны, когда немецкие войска подошли к Москве, были предприняты попытки применить на Западном фронте оксиликвитные бомбы, разработанные в НИИ-6. Для этой цели были использованы железобетонные корпуса ФАБ-100 НГ и ФАБ-250 НГ. Их набивали смесью мха (сфагнума) и древесного угля, отличающейся высокой поглотительной способностью. Жидкий кислород, доставляемый из Москвы, заливали в бомбы на прифронтовых аэродромах. Снаряженные таким образом авиабомбы сохраняли взрывчатые свойства на уровне бомб, снаряженных тротилом и амматолом 50/50, в течение 3-4 ч для ФАБ-100 и ФАБ-250».
Однако доставка жидкого кислорода, особенно в больших объемах, опасна, предъявляет особые требования к транспортным средствам и условиям его сохранности в сжиженном виде. По этой причине снаряжение таких авиабомб было прекращено.
В том же информационном источнике [2] приведена информация о снаряжении авиабомб жидкой взрывчатой смесью КД, состоящей из азотной кислоты, дихлорэтана и олеума. По взрывчатым характеристикам эта смесь равноценна тротилу. Фугасный эффект ФАБ-100, снаряженной смесью КД был такой же, как и ФАБ-100, снаряженной тротилом. Снаряжение ФАБ-100 КД осуществлялось поочередной заливкой компонентов в корпус авиабомбы с последующим смешением.
Ввиду высокой токсичности компонентов смеси КД, а также коррозионной активности, применение этой смеси для снаряжения авиабомб в аэродромных условиях оказалось нецелесообразным, т.к. требовало соблюдения особых мер безопасности при транспортных операциях, непосредственно при снаряжении, а также предъявляло высокие требования к коррозионной стойкости снаряжаемых корпусов.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение безопасности при снаряжении авиабомб на аэродромах базирования действующей штурмовой и бомбардировочной авиации.
Решение задачи достигается тем, что в известном способе снаряжения крупнокалиберных авиабомб, включающем операции по доставке компонентов разрывного заряда непосредственно на аэродром, их предварительную подготовку - смешение и заполнение корпуса авиабомбы, в соответствии с изобретением в качестве компонентов заряда используют составляющие эмульсионного взрывчатого вещества, например аммиачную селитру, дизельное топливо, сенсибилизатор - газогенерирующие добавки или стеклянные микросферы и стабилизирующие добавки, а их смешение и последующее заполнение корпуса авиабомбы осуществляют с помощью смесительно-зарядной машины (СЗМ).
Необходимость и достаточность вышеуказанных отличительных признаков предложенного технического решения может быть пояснена следующим образом.
Эмульсионные ВВ (ЭВВ) разных марок получили широкое распространение в горнодобывающей промышленности, содержат в своем составе недефицитные и невзрывчатые компоненты, а по взрывчатым характеристикам близки к тротилу. Транспортирование компонентов ЭВВ безопасно, в отличие от снаряженных тротилсодержащими ВВ боеприпасов, так как ЭВВ приобретают взрывчатые свойства только после смешения компонентов.
В качестве примера можно привести ЭВВ Риофлекс [3], представляющее собой механическую смесь водногелевой матрицы ТУ 2241-013-58472318-2003 (коллоид - загущенный водный раствор аммиачной и натриевой селитр), гранулированной аммиачной селитры, дизельного топлива, сенсибилизирующей добавки и перекрестносшивающей композиции по ТУ 2499-014-5 8472318-2003.
Соотношение компонентов в Риофлексе задается регламентом технологического процесса его производства в смесительно-зарядных машинах и обеспечивается регулирующими и дозирующими устройствами СЗМ.
По внешнему виду Риофлекс представляет собой густую, резиноподобную массу, от белого до бледно-желтого цвета, с видимыми включениями газовых пузырьков и гранул аммиачной селитры. Плотность его составляет до 1,3 г/см3, теплота взрыва до 3630 кДж/кг, тротиловый эквивалент по объемной концентрации энергии до 1,07, идеальная скорость детонации (при плотности 1,2 г/см3) до 6700 км/с. При этом чувствительность Риофлекса к механическим воздействиям крайне низкая, поэтому для его инициирования применяются промежуточные детонаторы - типа шашек ТГФ-850Э.
Срок хранения ЭВВ в герметичной укупорке (патроны) составляет от 6 до 9 месяцев в зависимости от состава [4].
Таким образом, ЭВВ обладают высокими взрывчатыми характеристиками, соизмеримыми с тротилом, более дешевы и безопасны в обращении, чем штатные ВВ, применяемые в военных целях, способны сохранять свои характеристики на протяжении длительного временного интервала.
Применение способа, т.е. технологический процесс снаряжения авиабомб ЭВВ предполагается осуществлять в следующей последовательности:
1) На специально организованном в условиях аэродрома технологическом участке, где производится хранение отдельных компонентов ЭВВ, осуществляется загрузка соответствующих емкостей СЗМ компонентами ЭВВ.
2) Транспортировка компонентов ЭВВ в СЗМ на участок снаряжения авиабомб.
3) Калибровка (настройка) дозирующих устройств СЗМ по отдельным составляющим ЭВВ на соответствие требуемому компонентному составу.
4) Проверка калибровки путем индивидуальной проверки количества (массы) каждого подаваемого компонента заданному с помощью электронной панели управления СЗМ.
5) Смешение компонентов посредством аппаратуры СЗМ и последующая подача полученного ЭВВ в корпуса авиабомб посредством зарядного шланга СЗМ.
6) Установка промежуточных детонаторов в авиабомбу.
7) Транспортирование авиабомбы к соответствующему летательному аппарату, ввинчивание в ее корпус взрывателя и размещение на элементах внешней подвески или в бомболюке.
8) По завершении процесса снаряжения осуществляется удаление остатков ЭВВ из бокового шнека разгрузки и зарядного шланга СЗМ.
9) СЗМ возвращается на технологический участок, и при необходимости осуществляется ее очередная загрузка компонентами ЭВВ. При отсутствии необходимости очередной загрузки неиспользованные компоненты хранятся в смесительно-зарядной машине не более трех суток.
10) Перед постановкой СЗМ на длительное хранение все ее емкости от остатков компонентов ЭВВ очищаются.
ЭВВ являются трудногорючими веществами, содержащими в своем составе большое количество воды, поэтому тушение возможных возгораний можно проводить без опасений, что горение перейдет в детонацию.
Не использованные при боевых вылетах авиабомбы могут находиться на хранении, как отмечено выше, в течение до 9 месяцев. По истечении этого срока ЭВВ из корпусов авиабомб может быть извлечено вымыванием водой, после чего корпуса могут быть снаряжены повторно.
Таким образом, предлагаемый способ обеспечивает возможность безопасного снаряжения авиабомб на аэродромах базирования действующей штурмовой и бомбардировочной авиации. При этом транспортные операции по доставке компонентов ЭВВ на аэродромы также практически безопасны по сравнению с перевозками высокобризантных ВВ и боеприпасов со штатным снаряжением.
Одновременно применение способа предполагает существенную экономическую выгоду, т.к. стоимость взрывчатого заряда из ЭВВ меньше, чем при снаряжении авиабомб тротилсодержащими ВВ, а кроме того затраты на выполнение логистических процессов ниже, чем при перевозке снаряжённых боеприпасов с заводов изготовителей по территории страны.
При наличии соответствующих технических возможностей способ может быть применен и для снаряжения авиабомб среднего и малых калибров.
Источники информации, принятые во внимание при оформлении заявки:
1) Патент РФ №1841130 Вакуум-кусковой способ формования разрывных зарядов в корпусах крупнокалиберных боеприпасов, С06В 21/00, F42B 33/02, 2016 г.
2) Сайт MARATАКМ. Фугасные авиабомбы (ФАБ). Авиационные боеприпасы https://maratakm.ru/development-calendar/fugasnve-aviabomby-fab- aviacionnve-boepripasy.html
3) Вещества взрывчатые промышленные. Взрывчатое вещество Риофлекс. Технические условия ТУ 7276-011-58472318-2005.
4) Сайт НИПИГОРМАШ https://npgm.ru/product-catalog/proizvodstvo-i-postavka-emulsionnykh-vv.html
Claims (1)
- Способ снаряжения крупнокалиберных авиабомб, включающий операции по доставке компонентов разрывного заряда непосредственно на аэродром, их предварительную подготовку – смешение и заполнение корпуса авиабомбы, отличающийся тем, что в качестве компонентов заряда используют составляющие эмульсионного взрывчатого вещества, например аммиачную селитру, дизельное топливо, сенсибилизатор – стеклянные микросферы и стабилизирующие добавки, а их смешение и последующее заполнение корпуса авиабомбы осуществляют с помощью смесительно-зарядной машины.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2836801C1 true RU2836801C1 (ru) | 2025-03-24 |
Family
ID=
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2003038368A1 (en) * | 2001-11-02 | 2003-05-08 | Marine Research Wa Pty Ltd | Munitions |
| RU2305673C1 (ru) * | 2006-06-01 | 2007-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Промтехвзрыв" | Способ ведения взрывных работ в обводненной скважине зарядом эмульсионного взрывчатого вещества |
| RU2388735C1 (ru) * | 2009-07-09 | 2010-05-10 | Закрытое Акционерное Общество "Спецхимпром" | Способ изготовления эмульсионного взрывчатого вещества и эмульсионное взрывчатое вещество, изготовленное этим способом |
| SU1841130A1 (ru) * | 1966-03-22 | 2016-07-20 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" | Вакуум-кусковой способ формования разрывных зарядов в корпусах крупнокалиберных боеприпасов |
| CN107129420A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-09-05 | 马龙 | 电磁脉冲炸药 |
| CN108840784A (zh) * | 2018-08-08 | 2018-11-20 | 山西师范大学 | 一种耐热含能材料及其制备方法 |
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1841130A1 (ru) * | 1966-03-22 | 2016-07-20 | Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" | Вакуум-кусковой способ формования разрывных зарядов в корпусах крупнокалиберных боеприпасов |
| WO2003038368A1 (en) * | 2001-11-02 | 2003-05-08 | Marine Research Wa Pty Ltd | Munitions |
| RU2305673C1 (ru) * | 2006-06-01 | 2007-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Промтехвзрыв" | Способ ведения взрывных работ в обводненной скважине зарядом эмульсионного взрывчатого вещества |
| RU2388735C1 (ru) * | 2009-07-09 | 2010-05-10 | Закрытое Акционерное Общество "Спецхимпром" | Способ изготовления эмульсионного взрывчатого вещества и эмульсионное взрывчатое вещество, изготовленное этим способом |
| CN107129420A (zh) * | 2017-04-27 | 2017-09-05 | 马龙 | 电磁脉冲炸药 |
| CN108840784A (zh) * | 2018-08-08 | 2018-11-20 | 山西师范大学 | 一种耐热含能材料及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ШИРОКОРЯД А.Б. История авиационного вооружения. Краткий очерк. Мн., Харвест, 1999, всего 560 стр., стр. 469, 470. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Fedoroff | Encyclopedia of explosives and related items | |
| Zou | Explosives | |
| US9797693B1 (en) | Adjustable stand for holding a liquid explosive | |
| Hayes | Elements of Ordnance: A textbook for use of cadets of the United States Military Academy | |
| US5014623A (en) | Binary munition system | |
| RU2836801C1 (ru) | Способ снаряжения крупнокалиберных авиабомб | |
| US10183898B2 (en) | Explosive initiated by low-velocity impact | |
| US4946521A (en) | Selectively activated explosive | |
| US3369944A (en) | Thickened aqueous detonator composition containing a brisant explosive | |
| US2298255A (en) | Liquid explosive | |
| US3623395A (en) | Method of preparing slurried explosives mixtures | |
| US3457126A (en) | Aqueous explosive composition containing a porous water insoluble synthetic organic polymeric cellular material | |
| US3768410A (en) | Cap sensitive ammonium nitrate-hydrazing-water-explosive | |
| US4946522A (en) | Liquid monopropellant for a gun | |
| RU2526994C1 (ru) | Предохранительный эмульсионный взрывчатый состав для шпуровых зарядов | |
| RU2243200C2 (ru) | Водосодержащий взрывчатый состав | |
| Kelso et al. | Ammonium Nitrate/Fuel Oil Explosives | |
| RU2014857C1 (ru) | Способ тушения пожара | |
| US5140908A (en) | Liquid explosive with initiator | |
| Damyanova et al. | Fire and explosve hazards for explosives and ammunition storage | |
| RU2416781C1 (ru) | Способ формирования заряда вв | |
| Day et al. | freepyroinfo. com | |
| RU2173491C1 (ru) | Способ и устройство для повышения безопасности ядерных боеприпасов | |
| HALE | German High Explosives in the World War | |
| DE19576C (de) | Neuerungen in dem Verfahren zur Herstellung von Untersalpetersäure und deren Verwendung für Spreng- und Leuchtstoffe |