Пластическая взрывчатка


Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлено с C6 (взрывоопасно) )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Пластичная взрывчатка С-4 (не совсем белые прямоугольные блоки) используется для уничтожения неразорвавшихся артиллерийских компонентов.

Пластическая взрывчатка представляет собой мягкую и формуемую вручную твердую форму взрывчатого вещества . В области взрывчатых веществ пластические взрывчатые вещества также известны как пластичные взрывчатые вещества . [1]

Пластические взрывчатые вещества особенно подходят для взрывного сноса . Обычные пластические взрывчатые вещества включают Semtex и C-4 . Первым промышленным пластиковым взрывчатым веществом был гелигнит , изобретенный Альфредом Нобелем в 1875 году .

использование

Заряд С-4, закрепленный на морской якорной цепи.

Пластичные взрывчатые вещества особенно подходят для взрывного разрушения заграждений и укреплений инженерами , саперами и преступниками, так как им легко придать оптимальную форму для резки элементов конструкции, а скорость детонации и плотность достаточно высоки для работ по резке металла.

Одно из первых пластических взрывчатых веществ использовалось в боеголовке миномета Petard Королевских инженеров британской бронетехники (AVRE); указанный миномет использовался для разрушения бетонных укреплений, обнаруженных во время операции «Оверлорд» (день «Д»). Первоначально Nobel 808, поставляемый SOE (см. § История ) , использовался для саботажа немецких сооружений и железных дорог в оккупированной Европе . [ нужна ссылка ]

Как правило, они не используются для обычной пескоструйной обработки , поскольку они, как правило, значительно дороже, чем другие материалы, которые так же хорошо работают в этом приложении. Распространенное коммерческое использование пластических взрывчатых веществ для ударного упрочнения стали с высоким процентным содержанием марганца [2] , материала, обычно используемого для компонентов железнодорожных рельсов и землеройных инструментов.

В реактивной броне танков используется пластическая взрывчатка, зажатая между двумя стальными пластинами. Входящие противотанковые снаряды с осколочно-фугасным кумулятивным зарядом пробивают внешнюю стальную пластину, а затем детонируют пластическую взрывчатку. Это разрушает энергию входящего снаряда и защищает танк. [3] : 9 

История

Утилизация боеприпасов с пластической взрывчаткой
Палки PE4, использовавшиеся вместе с плитой L3A1 британскими вооруженными силами до принятия на вооружение более поздних взрывчатых веществ L20A1 block / L21A1 PE7 и L22A1 плиты PE8.

Первым пластическим взрывчатым веществом был гелигнит , изобретенный Альфредом Нобелем в 1875 году. [4] Перед Первой мировой войной британский химик по взрывчатым веществам Освальд Зильберрад получил британские и американские патенты на серию пластических взрывчатых веществ под названием «нитролы», состоящих из нитрованных ароматических соединений . коллодий и окисляющие неорганические соли. [5] Язык патентов указывает на то, что в то время Силберрад не видел необходимости объяснять «сведущим в данной области» ни то, что он имел в виду под пластичностью, ни почему она может быть выгодной, поскольку он только объясняет, почему его пластическое взрывчатое вещество является превосходит других представителей этого типа. [ нужна ссылка ]

Одной из самых простых пластиковых взрывчатых веществ была взрывчатка Nobel's Explosive No. 808, также известная как Nobel 808 (часто называемая Explosive 808 в британских вооруженных силах во время Второй мировой войны ), разработанная британской компанией Nobel Chemicals Ltd задолго до Второй мировой войны. Он имел вид зеленого пластилина с характерным запахом миндаля. Во время Второй мировой войны он широко использовался британским Управлением специальных операций (SOE) в Aston House для диверсионных миссий. [6] Это также взрывчатое вещество, используемое в противотанковых снарядах HESH . снарядов и был существенным фактором в разработке гранаты Гаммона . Захваченный Нобель 808, поставленный ЗОЕ, был взрывчаткой, использованной при неудавшейся попытке покушения на Адольфа Гитлера 20 июля в 1944 году.

Во время и после Второй мировой войны был разработан ряд новых взрывчатых веществ на основе гексогена , включая композиции C, C2 и, в конечном итоге, C3 . Вместе с гексогеном в их состав входят различные пластификаторы, снижающие чувствительность и делающие композицию пластичной. Происхождение устаревшего термина « пластик » восходит к взрывчатке Nobel 808, доставленной в США британцами в 1940 году . контейнер для французского Сопротивления и поэтому были обозначены на французском языке как Explosif Plastique . Его до сих пор называют этим именем во Франции, а также у некоторых американцев.

Типы

Состав С

Британцы использовали пластическую взрывчатку во время Второй мировой войны в качестве подрывного заряда. Конкретное взрывчатое вещество, состав C, состояло из 88,3% гексогена и 11,7% немаслянистого невзрывчатого пластификатора. [7] Материал был пластичен при температуре от 0 до 40 градусов по Цельсию, но был хрупким при более низких температурах и липким при более высоких температурах. Композиция C была заменена композицией C2, в которой использовалась смесь 80% гексогена и 20% пластификатора. Состав С2 имел более широкий диапазон температур, при которых он оставался пластичным, от -30 до 52 градусов С. Состав С2 был заменен составом С3, который представлял собой смесь 77% гексогена и 23% взрывчатого пластификатора. [8] : 8–109 C3 был эффективен, но оказался слишком хрупким в холодную погоду и был заменен на C4. Существует три класса С4 с различным содержанием гексогена и полиизобутилена . [8] : 8–111 

  • Подрывной заряд взрывчатого вещества C4 весом 1,25 фунта.

  • Морской пехотинец формирует заряд C4, чтобы прорезать твердую сталь на расстоянии сноса.

Список пластических взрывчатых веществ

Два блока Semtex - 1H (обратите внимание на характерный оранжевый цвет) и американский заряд M112, содержащий C4
  • Австралия: PE4, [9] [10] PE4-MC [11]
  • Австрия: KNAUERIT SPEZIAL
  • Чешская Республика: Semtex -1H (оранжевого цвета), Semtex 1A (красного цвета), Semtex 10 (также называемого Pl Np 10; черного цвета), Pl Hx 30 (серого цвета)
  • Финляндия: ПЕНО
  • Франция: Hexomax, [12] [13] Состав C-4 [14] PLASTRITE (FORMEX P1, Pla Np 87)
  • Германия: Sprengkörper DM12 , P8301, Seismoplast 1 ( Sprengmasse , опалубка)
  • Нидерланды: Knaverit S1 (светло-оранжевый)
  • Греция: С3, С4
  • Индия: ПЭК-1 [15]
  • Израиль: Семтекс
  • Италия: Т-4 Пластико
  • Норвегия: NM91 ( октоген ), C4, DPX10 (PE8)
  • Польша: PMW, NITROLIT
  • Россия : пластическая взрывчатка ПВВ-5А.
  • Словакия : CHEMEX (эквивалент композиции C-4), TVAREX 4A, Pl Hx 30
  • Южная Африка: PE9 (эквивалент композиции C-4) [16]
  • Швеция: Sprängdeg m/46, NSP711 ( на основе тэна), NSH711 (на основе циклонита)
  • Швейцария: PLASTEX производства SSE [17]
  • объединенное Королевство
    • Взрывчатые вещества MOD: PE2 (листовая взрывчатка, заменена SX2), [18] PE3A (заменена PE4), [19] PE4 (от чистого до не совсем белого цвета плита, блок или палка, заменена PE7 и PE8 при использовании MOD), [20] [19] [21] [22] [23] [24] [25] [12] SX2 (пластовое взрывчатое вещество, замененное SX4), [20] [21] [26] [27] PE7 (от чистого до плита или блок не совсем белого цвета, вариант Hexomax), [12] [13] PE8 (плита или блок от чистого до не совсем белого, текущий заряд плиты в процессе эксплуатации), [28] [29] [30] SX4 (пластовое взрывчатое вещество) , [31]DPX (DPX1 используется в L26A1 Bangalore Torpedo Demolition Charge, DPX9 используется в SABREX) [32] [33] [34]
    • Немодифицированные взрывчатые вещества: Состав C-4 (заряды M5A1 и M112 производства Mondial Defense Systems), [35] Semtex (несколько вариантов, включая Razor производства Mondial Defense Systems, вариант PW4 производства Chemring ) [36] ) [37] [ 38] [39]
  • США: Состав C-4 (чисто-белый блок или лист, текущие эксплуатационные расходы обозначены как M112 и M118) [40] [41]
  • Югославия / Сербия : PP-01 (эквивалент композиции C-4)

Смотрите также

  • Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ

использованная литература

  1. ^ Купер, Пол В. (1996). «Глава 4: Использование взрывчатых веществ». Взрывчатая техника . Wiley-ВЧ. стр. 51–66. ISBN 0-471-18636-8.
  2. ^ Взрывная закалка , PA&E, Inc.
  3. ^ Ледгард, Джаред (2007). «Введение во взрывчатые вещества». Справочник солдата, Том 1: Операции со взрывчатыми веществами .
  4. Брэддок, Кевин (3 февраля 2011 г.). «Как обращаться с гелигнитом» . Проводной журнал . Проверено 25 февраля 2012 г.
  5. ^ Патент США № 1092758
  6. ^ Тернер, Дес (2006). Станция 12: Aston House — секретный центр SOE . ISBN ООО "Историческая пресса" 0750942770.
  7. Департамент военно-морского флота, Управление артиллерийского вооружения (28 мая 1947 г.). «Взрывоопасные боеприпасы США, OP1664» . maritime.org . Ассоциация национальных морских парков Сан-Франциско. п. 5 . Проверено 12 июня 2017 г.
  8. ^ a b Военные взрывчатые вещества . 1989.
  9. ^ «Архивная копия» (PDF) . www.thalesgroup.com . Архивировано из оригинала (PDF) 16 июля 2011 г .. Проверено 11 января 2022 г. {{cite web}}: CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  10. ^ "Взрывчатка для взрывчатки" .
  11. ^ http://www.australian-munitions.com.au/wp-content/uploads/2020/02/High-Explosive-Products.pdf
  12. ^ a b c "Взрывоопасные блоки" . Эуренко. Архивировано из оригинала 23 августа 2014 года . Проверено 12 июня 2020 г.
  13. ^ а б https://ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net/ndia/2012/IMEM/13846mahe7B.pdf
  14. ^ http://www.eurenco.com/content/explosives/demolition-breaching/conventional/explosive-blocks/c4/
  15. ^ "Архивная копия" . ofbindia.gov.in . Архивировано из оригинала 11 марта 2016 года . Проверено 11 января 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  16. ^ «RDM получает дополнительный заказ на пластическую взрывчатку» . 18 мая 2020 г.
  17. ^ "Архивная копия" . explosif.ch . Архивировано из оригинала 14 января 2009 года . Проверено 11 января 2022 г.{{cite web}}: CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  18. ^ Министерство обороны (Соединенное Королевство) (1974). «Стандарт обороны 13–31 Склады и оборудование для сноса 1973 г. (с поправками 1974 г.)» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  19. ^ a b Министерство обороны (Соединенное Королевство) (1980). Кодекс армии № 71271 (Pam 4), Военная инженерия Том II, Брошюра № 4 Снос .
  20. ^ a b Министерство обороны (Соединенное Королевство) (1974). «Стандарт обороны 13–31 Склады и оборудование для сноса 1973 г. (с поправками 1974 г.)» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  21. ^ a b Министерство обороны (Соединенное Королевство) (2006). «Совместная служебная публикация 403. Справочник по безопасности наземных полигонов обороны, том 5, глава 3» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  22. ^ Системы защиты Mondial. «Пластиковая взрывчатка №4 (ПЭ4)» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 19 марта 2014 г .. Проверено 12 июня 2020 г.
  23. ^ Системы защиты Mondial. "Плитный заряд L3A1" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 28 сентября 2010 г .. Проверено 12 июня 2020 г.
  24. ^ Primetake (2012). «Charge Demolition PE 4 унции (125 г)» (PDF) . Проверено 30 ноября 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: URL-статус ( ссылка )
  25. ^ Primetake (2012). «Charge Demolition PE 8 унций (250 г)» (PDF) . Проверено 30 ноября 2021 г. {{cite web}}: CS1 maint: URL-статус ( ссылка )
  26. ^ Chemring Defense (2010). "Sheet Explosive SX2 [около 2010 г.]" . Архивировано из оригинала 31 октября 2010 г. . Проверено 12 июня 2020 г.
  27. ^ Chemring Defense (2014). «Sheet Explosive SX2 [около 2014 г.]» . Архивировано из оригинала 03.10.2014 . Проверено 12 июня 2020 г.
  28. ^ Chemring Energetics UK (2018). «Брошюра о возможностях складов для сноса CEUK» (PDF) . Проверено 20 января 2020 г.
  29. ^ Chemring Energetics UK (2016). «Пластиковая взрывчатка PE8» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  30. ^ Министерство обороны (Соединенное Королевство) (2015). «Дайджест DIN, январь 2015 г.» (PDF) . Проверено 10 февраля 2020 г.
  31. ^ Chemring Energetics UK (2016). «Лист подрыва заряда взрывчатого вещества SX4» (PDF) . Проверено 12 июня 2020 г.
  32. ^ Chemring Energetics UK (2011). «Расширенные характеристики Bangalore Torpedo (брошюра 2011 г.)» (PDF) . Проверено 14 июня 2020 г.
  33. ^ Chemring Energetics UK (2016). «AP Bangalore Torpedo (брошюра 2016 г.)» (PDF) . Проверено 14 июня 2020 г.
  34. ^ Chemring Energetics UK (2016). "САБРЭКС" (PDF) . Проверено 14 июня 2020 г.
  35. ^ Системы защиты Mondial. «C4 (Состав 4), Подрыв заряда» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 января 2014 г .. Проверено 12 июня 2020 г.
  36. ^ Системы защиты Mondial. «Семтекс» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 05 октября 2013 г .. Проверено 12 июня 2020 г.
  37. ^ Системы защиты Mondial. "Семтекс БРИТВА" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 25 марта 2012 г .. Проверено 14 июня 2020 г.
  38. ^ Chemring Defense (2010). «Формуемое пластиковое взрывчатое вещество PW4 [около 2010 г.]» . Архивировано из оригинала 01.11.2010 . Проверено 12 июня 2020 г.
  39. ^ Chemring Defense (2014). «Формуемое пластиковое взрывчатое вещество PW4 [около 2014 г.]» . Архивировано из оригинала 03.10.2014 . Проверено 12 июня 2020 г.
  40. ^ "Блочный подрывной заряд M112 Composition C4" .
  41. ^ "Блочный подрывной заряд M118 Composition C4" .

внешняя ссылка

  • Словарное определение пластической взрывчатки в Викисловаре .
  • СМИ, связанные с пластическими взрывчатыми веществами , на Викискладе?
Получено с https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Plastic_explosive&oldid=1065099248 .