Шидловский. Основы пиротехники. А. А. Шидловский основы пиротехники издание четвертое, переработанное и дополненное
Скачать 2.26 Mb.
|
§ 1. ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВАМ В отличие от других пиротехнических средств, зажигательные боеприпасы (снаряды, авиабомбы и т. д) относят к группе боеприпасов основного назначения. Зажигательные средства используются всеми видами вооруженных сил и являются 'важным средством поражения противника. Они применяются для поражения самолетов и вертолетов, танков, кораблей, железнодорожных эшелонов, автомашин, ракетных установок и т. д. Зажигательные средства широко используются для уничтожения или нанесения ущерба промышленным предприятиям, военным объектам, железнодорожным узлам, морским портам, для уничтожения складов горючего и боеприпасов. По мнению зарубежных специалистов, при массированном применении против неподготовленного к защите личного состава зажигательные средства оказались весьма эффективным средством поражения живой силы, так как они вызывают тяжелые ожоги и производят деморализующее действие на боевой персонал. Считают, что зажигательные средства в ряде случаев, когда условия благоприятствуют распространению пожара, являются более эффективными, чем боеприпасы, содержащие взрывчатые вещества. Эффективность действия зажигательных средств повышается при комбинированном применении их с фугасными и осколочными средствами или при совмещении водном боеприпасе зажигательного и взрывного эффектов. Зажигательные средства и составы должны удовлетворять ряду специальных требований. Требования эти весьма разнообразны и обусловливаются в каждом отдельном случае свойствами поджигаемого материала (горючие жидкости, дерево, ВВ или твердые ракетные топлива и т. пи конструктивными особенностями поражаемой цели (горючий материал открыт или защищен металлическими оболочками, прочность конструкции, возможность доступа воздуха и т. д. Учитываются также условия применения зажигательного вещества в боеприпасе (наличие взрывателя и воспламенительно-разрывного заряда, прочность и горючесть оболочки и т. п.), тактические условия применения (одиночное или массированное, комбинирование с боеприпасами взрывного действия и т. п. Кроме того, имеют значение особенности самих зажигательных веществ (агрегатное состояние, способность к самовоспламенению, потребность в кислороде воздуха, наличие взрывного действия и т. п. Частные требования будут указаны далее при рассмотрении отдельных видов зажигательных средств и составов. Однако можно все-таки выделить следующие общие требования к составам 1. Наличие высокой температуры горения, которая должна быть во всяком случае не ниже С. Для зажжения трудновоспламеняемых материалов (сырое дерево, тяжелые нефтепродукты) или когда требуется проплавить стальные или дур-алюминовые оболочки, закрывающие доступ к горючим частям объекта, температура горения состава должна быть не Меньше 2000° С. 2. Достаточное время и интенсивность горения, обеспечивающие передачу поджигаемому материалу тепла в количестве, необходимом для воспламенения и горения. Это время определяется главным образом воспламеняемостью поджигаемого материала и зажигательной способностью самого состава. 3. Способность легко воспламеняться от обычных воспламенительных составов (воспламенительно-разрывных зарядов) не только при обычной, но и при низкой температуре. 4. Тушение горящих зажигательных составов должно быть затруднительным. 5. К большинству зажигательных составов, кроме жидких нефтепродуктов и фосфорных композиций, предъявляется также требование образовывать при горении конденсированные продукты (шлаки, которые существенно повышают зажигательное действие составов. § 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ И СОСТАВОВ Зажигательные средства 1. Средства авиации малокалиберные снаряды (осколочно-зажигательно-трассирующие (ОЗТ), бронебойно-зажигательные (БЗ) и бронебойно-зажигательно-трассирующие (БЗТ) и пули (БЗ и БЗТ), а также авиабомбы и кассеты, зажигательные баки, стрелы, ампулы. 2. Средства артиллерии пушечные и реактивные снаряды сосредоточенного и рассеивающего действия, зажигательные мины сосредоточенного и рассеивающего действия. 3. Средства пехоты винтовочные и ручные гранаты, зажигательные бутылки, ранцевые огнеметы, реактивные гранатометы-огнеметы, ампулометы, зажигательные патроны, БЗ и БЗТ пули. 4. Средства танковых войск огнеметные танки и самоходные огнеметы, ампулометы, зажигательные патроны, БЗ и БЗТ пули. 5. Средства химических и инженерных войск огнеметы (возимые, стационарные), огневые фугасы направленного и ненаправленного действия. По характеру поражаемых целей зажигательные средства можно разделить на две большие труппы, существенно отличающиеся друг от друга по своему действию и по рецептам составов. К первой группе относятся малокалиберные боеприпасы (снаряды, пули, используемые преимущественно для зажигания жидких топлив в самолетах, хранилищах и т. п. Вторая группа включает обширную номенклатуру средств (авиабомбы, артснаряды и мины, огнеметы, гранаты, которые используются для поражения различных наземных объектов, включая и живую силу, как в зоне боевых действий, таки в тылу противника. Зажигательные составы По агрегатному состоянию их подразделяют на твердые, жидкие и жидко-вязкие. В ряде случаев для усиления зажигательного действия боеприпаса в нем одновременно используются твердые'и жидкие (или жидко-вязкие) вещества. 185 В зависимости от вида используемых для их изготовления веществ зажигательные составы можно разделить наследующие четыре типа 1) составы на основе высококалорийных металлов (Mg, A1, Zr); 2) составы (смеси) на основе жидких горючих 3) составы, представляющие комбинацию названных двух типов 4) зажигательные смеси на основе фосфора и его производных. Кроме того, как зажигательные вещества могут быть использованы активные окислители: фториды галогенов, хлорная кислота и др. Сточки зрения потребности в кислороде воздуха все зажигательные составы (применяемые или исследуемые) можно разделить натри группы 1. Составы, действие которых основано на экзотермической реакции между горючими окислителем, имеющимся в составе. 2. Составы, для горения которых требуется кислород воздуха. 3. Индивидуальные вещества или смеси, которые сами являются чрезвычайно активными окислителями и при контакте с горючими жидкостями вызывают их воспламенение. К перBои группе относятся — составы с окислителями-солями или с окислителями-взрывчатыми веществами — термитно-зажигательные составы, окислителями в которых являются оксиды железа с добавками кислородсодержащих солей. Вторая группа — составы (смеси) без окислителей, включает — жидкие смеси (огнесмеси) на основе нефтепродуктов, вязкие огнесмеси, огнесмеси с наполнителями, металлизированные огнесмеси (пирогели), отвержденные горючие — магниевые сплавы типа электрон — фосфор и его производные — щелочные металлы. В качестве потенциальных представителей третьей группы могут быть названы, как уже указывалось,фториды галогенов, хлорная кислота и др. Наконец, составы могут подразделяться по способу инициирования. Одни из них самовоспламеняются при контакте с кислородом воздуха (фоофор и его производные, некоторые металлоорганические соединения) или с водой (калий, натрий, их сплавы). Другие воспламеняются при ударе снаряда (или пули) о преграду или под действием взрыва шашки ВВ составы с окислителями — солями типа фотосмесей, смеси взрывчатых веществ с металлическими порошками. Жидкие и вязкие огнесмеси, а также термитно-зажигательные составы воспламеняются от пиротехнических воспламенителей (воспламенительно-разрывные заряды, воспламенительные н переходные составы, а иногда также от химических запалоз. § 3. СОСТАВЫ С ПОРОШКАМИ МЕТАЛЛОВ И ОКИСЛИТЕЛЯМИ — СОЛЯМИ И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В МАЛОКАЛИБЕРНЫХ СНАРЯДАХ 186 Малокалиберные зажигательные снаряды и пули попользуются главным образом для поджигания жидкого горючего в самолетах и вертолетах. Поэтому рассмотрим условия, необходимые для надежного поджигания горючего. Воспламенение и горение жидких топлив Горение бензина, керосина и других жидких углеводородоз происходит в газовой фазе. Горение может происходить только тогда, когда концентрация пара горючего в воздухе находится в известных пределах, индивидуальных для каждого вещества. Если пары горючего будут содержаться в воздухе в малом количестве, то горение не возникнет, также как ив том случае, когда паров горючего будет слишком много, а кислорода недостаточно. Температура самовоспламенения — это та температура, до которой нужно нагреть вещество, чтобы оно загорелось. Большинство горючих жидкостей имеет температуру самовоспламенения в пределах от 250 до 650°. Исключение составляют сероуглерод (С, диэтиловый эфир (С. Авиационные топлива США марок JP-1 и JP-3 имеют температуру самовоспламенения С при задержке воспламенения от 100 до 200 с. Авиационные бензины имеют температуру самовоспламенения от 430 до 510° С при задержке воспламенения от 2,0 до с. Температурой вспышки называют ту наименьшую температуру жидкости, при которой пары ее образуют с воздухом смесь, способную воспламеняться при поднесении к ней стандартного пламени. При этом сгорает только смесь паров жидкости с воздухом, а горения жидкости не возникает. Объясняется это малой скоростью испарения жидкости. Сгорание смеси паров происходит так быстро, что за это время не успевает испариться новая порция жидкости, необходимая для горения. Жидкости, имеющие температуру вспышки ниже 45° (бензин, ацетон, бензол, метиловый спирт, скипидар и др, называются легковоспламеняющимися. Такие жидкости, как мазут, соляровое масло, глицерин, температура вспышки которых выше 45° С, называют горючими. Если нагреть жидкость выше температуры вспышки, то скорость испарения ее увеличится. Температурой воспламенения называют ту наименьшую температуру жидкости, при которой она воспламеняется при поднесении к ней стандартного пламени и продолжает гореть. Для легковоспламеняющихся жидкостей температура воспламенения выше температуры вспышки всего на 1—5°, а для горючих жидкостей с температурой вспышки выше 100° С эта разница достигает 30° и более. При установившемся горении жидкости происходит взаимная диффузия ее паров и воздуха в зону горения. Пары жидкости непрерывно поступают в зону горения только в том случае, когда жидкость непрерывно получает тепло, необходимое для испарения. Это тепло поступает к поверхности жидкости из пламени. Таким образом, источник воспламенения нужен только для возникновения горения, а дальше горение само себя поддерживает. В нашем случае источником воспламенения являются накаленные продукты горения зажигательного состава, образующиеся при срабатывании снаряда в топливном баке. Сила взрыва зажигательного снаряда, как правило, недостаточна для того, чтобы разрушить полностью топливный бак самолета. Но взрываясь в баке с горючим, снаряд обеспечивает создание отверстия, через которое выливается некоторое количество горючего горючее, вступая в контакт с продуктами горения зажигательного состава и с воздухом воспламеняется. Через пробоину внутрь бака поступает воздух, необходимый для поддержания начавшегося горения. Горение топлива может быть безотказно вызвано при попадании зажигательного снаряда внутрь протектированного самолетного топливного бака над уровнем жидкости, если в свободном объеме бака находится смесь паров горючего с воздухом последний может проникать туда через пробоины или просачиваться через неплотности. Горение редко возникает внутри бака при попадании снаряда ниже уровня жидкости. Было потрачено много усилий на создание зажигательных снарядов и пуль, способных воспламенять горючее с первого попадания ниже уровня жидкости. Этого удалось достичь, когда были разработаны зажигательные снаряды с большей продолжительностью вспышки и с продолжительным горением частичек состава, образующихся при взрыве. Эти длительно горящие частички воспламеняют струйки и брызги горючего, выбрасываемые наружу через входное отверстие волной давления, создаваемой снарядом в жидкости. При взрыве снаряда часть топлива будет диспергироваться, образуя взвесь капелек горючего в воздухе, что также благоприятствует воспламенению. Вблизи источника воспламенения часть капель горючего испаряется, эти пары воспламеняются и создают первоначальный фронт пламени. Многочисленные испытания показали, что воспламеняемость горючих жидкостей определяется в основном их относительной летучестью и вязкостью. Поэтому керосин, имеющий относительно низкую летучесть и большую вязкость, значительно труднее воспламеняется, чем бензин. По той же причине пламя вдоль бензиновой струи распространяется быстро от начала до конца ее и несгоревшего топлива остается мало. При поджигании керосиновых струй пламя редко распространяется дальше чем на несколько сантиметров от точки поджигания, поэтому большая часть топлива, выброшенного струй, остается несгоревшей. Эффективность зажигательных снарядов в большой степени зависит также от давления окружающей атмосферы, так как оно, при прочих равных условиях, определяет интенсивность притока кислорода к очагу загорания и, следовательно, возможность самораспространения возникшего пожара. Поданным зарубежной печати минимальная энергия, необходимая для воспламенения топливовоздушных смесей, резко возрастает с уменьшением давления (обратно пропорционально давлению в степени. Поэтому на очень больших высотах пожары не возникают. Малокалиберные снаряды и пули [151]. В зависимости от назначения различают осколочно-зажигательные и осколочно-зажигательно-трассирующие снаряды (рис. 15.1 и бронебойно-зажигательные (БЗ) и бронебойно-зажигатель-но-трассирующие (БЗТ) снаряды (рис. 15.3—15.6). Точно также и пули бывают (рис. 15.7) пристрелочно- зажигательные, БЗ и БЗТ. В осколочных снарядах в донной части каморы помещается шашка зажигательного состава, а в головной — шашка взрывчатого вещества. При встрече снаряда с щелью срабатывает чувствительный головной взрыватель, происходит взрыв шашки ВВ. Взрыв этот дробит шашку зажигательного состава и тем самым обеспечивает быстрое его сгорание. Продукты сгорания, имеющие очень высокую температуру, остывая, отдают тепло горючей жидкости и вызывают ее воспламенение. Иногда в снаряды запрессовывают смесь ВВ с алюминиевой пудрой эта смесь, являясь разрывным зарядом, одновременно действует и как зажигательное вещество. Предложены также осколочно-зажигательные снаряды, корпуса которых для усиления зажигательного действия снаряда изготовляют из сплава титан цирконий, сгорающего при взрыве. Описаны также снаряды с центральным расположением шашки ВВ (по оси) и зажигательной шашкой на периферии, снаряды с готовыми поражающими элементами в виде мелких свинцовых шариков (патенты США 3.498.857, 1970; 3.396.060, Э, 1968; 3.421.439, 1969 ит. д. В БЗ и БЗТ снарядах зажигательный состав помещается либо внутри прочного корпуса (рис. 15.5 и 15.6), либо внутри баллистического наконечника (рис. 15.3), либо одновременно ив томи в другом (рис. 15.4). Большинство современных конструкций БЗ и БЗТ снарядов не имеет специальных взрывателей и шашек ВВ: пиротехнический состав 'воспламеняется при ударе снаряда оброню. Наличие трассера и шашки зажигательного состава внутри корпуса обуславливает зажигательный эффект снаряда после его проникновения за броню. Зажигательные пули разных типов, представленные на рис. 15.7, аналогичны описанным выше малокалиберным снарядам по конструкции и принципу действия. Количество энергии, передаваемой топливу при взрыве зажигательного снаряда, зависит от характера горения состава (температура горения, состав продуктов сгорания, а также и от степени восприятия энергии топливом. Температура, развиваемая при взрыве зажигательного снаряда, равна 2500—3000° Си даже выше.От пламени взрыва к топливу тепло передается в основном лучеиспусканием. Наличие в продуктах горения зажигательных составов горячих твердых частиц играет положительную роль в процессе воспламенения жидких теплив. Хотя количество энергии, передаваемое топливу, можно оценить, пользуясь законами излучения, однако ввиду большой сложности процессов, протекающих при взрыве зажигательных снарядов в емкостях с горючими жидкостями, при отработке и выборе составов предпочтение отдают экспериментальным методам оценки эффективности, основанным на проведении многочисленных натурных или модельных испытаний в условиях, максимально приближающихся к реальным. Рис. 15.1. Осколочно-зажигательный снаряд корпус зажигательная шашка прокладка шашка взрывчатого вещества прокладка взрыватель Рис. 15.2. Осколочно-зажигательно - трассирующий снаряд (патент ФРГ, 1968 г I— корпус 2— трассер;3—зажигательная шашка кумулятивная шашка ВВ; 5 —взрыватель Рис. З. Американский мм бронебойно-зажигатель-ный снаряд бронебойный сердечник ведущий поясок 3— основной зажигательный состав воспламенительный состав алюминиевый баллистический наконечник 6— наковальня из алюминиевого сплава стальной корпус Рис. 15.4. Бронебой-но-зажигательный снаряд дно зажигательная шашка корпус баллистический наконечник зажигательная шашка Рис. 15.5. Бронебой-но-зажигательно-трассирующий снаряд 1— корпус зажигательная шашка 3— шашка взрывчатого вещества взрыватель 5—трас-серная гайка трассер баллистическим наконечник Рис. 15.6. Бронебой-но-зажигательно-трассирующий снаряд' корпус зажигательная шашка баллистический наконечник:4—трассер Рис. 15.7. Зажигательные пули а—пристрелочно-зажигательная; б—броне-бойно- зажигательная в—бронебойно-за-жигательно- трассирующая /—юболочка — плакированная томпаком сталь зажигательный состав стальной сердечник:4— свинцовая рубашка латунный кружок б—стаканчик латунный стальной ударник с жалом в—латунный предохранитель (разрезное кольцо 9—капсюль;10— железная прокладка трассирующий состав 12—колечко; 13—отверстие Зажигательные составы. В табл. приведены рецепты наиболее типичных составов для малокалиберных снарядов и пуль. 191 За последние годы в разных странах разработано и испытано в малокалиберных снарядах много составов на основе окислителей-солей. Составы этого типа теперь полностью вытеснили белый 'фосфор и трассирующие составы, которые использовались 'раньше в этих зажигательных средствах. Основой большинства зажигательных составов является порошок сплава А (который оказался наилучшим из большого числа испытанных порошков различных металлов и сплавов. В качестве окислителя лучшим по эффективности составов и по технологическим свойствам оказался нитрат бария. Эффективность составов на его основе повышается при добавлении кяим небольшого количества перхлората жалия. Последний, имея одинаковое с нитратом бария содержание активного кислорода, отличается более низкой температурой разложения. Перхлорат аммония также использовался в составах, но, будучи довольно чувствительным к механическим воздействиям, представляет большую опасность в производстве. Перхлораты других металлов (натрия, лития, хотя и испытывались, но широкого применения не получили из-за большой гигроскопичности и технологических трудностей при снаряжении изделий. Двойные смеси из металлического горючего и окислителя в производстве легко расслаиваются, плохо прессуются и плохо текут в автоматических аппаратах. Поэтому к ним стали добавлять связующие (чаще всего резинат кальция, асфальтит) и графита для предотвращения комкования и улучшения сыпучести стеараты кальция, цинка, алюминия. |