تصنيف المتفجرات وخصائصها الرئيسية. يمكن أن تحدث انفجارات GFVs في

الصفحة الرئيسية / زوجة خائنة

منذ اختراع البارود ، لم يتوقف السباق العالمي على أقوى المتفجرات. هذا صحيح حتى اليوم ، على الرغم من ظهور أسلحة نووية.

الهكسوجين دواء متفجر

مرة أخرى في عام 1899 ، لعلاج الالتهاب في المسالك البولية ، حصل الكيميائي الألماني هانز جينينج على براءة اختراع عقار الهكسوجين ، وهو نظير للهيكسامين المعروف. لكن سرعان ما فقد الأطباء الاهتمام به بسبب التسمم الجانبي. بعد ثلاثين عامًا فقط ، أصبح من الواضح أن مادة الهكسوجين تبين أنها أقوى متفجر ، علاوة على ذلك ، أكثر تدميراً من مادة تي إن تي. ستنتج متفجرات كيلوغرام من مادة RDX نفس الدمار الذي ينتج عن 1.25 كيلوغرام من مادة تي إن تي.

يميز المتخصصون في الألعاب النارية المتفجرات بشكل أساسي بالقابلية للانفجار والحصى. في الحالة الأولى ، يتحدث المرء عن حجم الغاز المنطلق أثناء الانفجار. مثل ، كلما زاد حجمها ، زادت قوة الانفجار. يعتمد Brisance ، بدوره ، بالفعل على معدل تكوين الغازات ويوضح كيف يمكن للمتفجرات سحق المواد المحيطة.

تطلق 10 جرامات من RDX 480 سنتيمترًا مكعبًا من الغاز أثناء الانفجار ، بينما تطلق مادة TNT - 285 سنتيمترًا مكعبًا. بمعنى آخر ، السداسي هو أقوى 1.7 مرة من مادة تي إن تي في التفجير و 1.26 مرة أكثر ديناميكية في التفجير.

ومع ذلك ، غالبًا ما تستخدم وسائل الإعلام مؤشرًا متوسطًا معينًا. على سبيل المثال ، تقدر الشحنة الذرية "بيبي" ، التي أُسقطت في 6 أغسطس 1945 على مدينة هيروشيما اليابانية ، بحوالي 13-18 كيلوطن من مادة تي إن تي. وفي الوقت نفسه ، لا يميز هذا قوة الانفجار ، ولكنه يشير إلى مقدار مادة تي إن تي اللازمة لإطلاق نفس كمية الحرارة كما هو الحال أثناء القصف النووي المشار إليه.

HMX - نصف مليار دولار للطيران

في عام 1942 ، اكتشف الكيميائي الأمريكي باخمان ، أثناء إجراء تجارب مع RDX ، عن طريق الخطأ مادة جديدة ، HMX ، على شكل شوائب. عرض اكتشافه على الجيش ، لكنهم رفضوا. في غضون ذلك ، وبعد سنوات قليلة ، بعد أن كان من الممكن تثبيت خصائص هذا المركب الكيميائي ، أصبح البنتاغون مع ذلك مهتمًا بـ HMX. صحيح أنه لم يتم استخدامه على نطاق واسع في شكله النقي للأغراض العسكرية ، وغالبًا في خليط الصب مع مادة تي إن تي. هذه المتفجرات كانت تسمى "Octolome". اتضح أنه أقوى بنسبة 15٪ من مادة الهكسوجين. بالنسبة لفعاليتها ، يُعتقد أن كيلوغرامًا واحدًا من HMX سينتج قدرًا من الدمار يعادل أربعة كيلوغرامات من مادة تي إن تي.

ومع ذلك ، في تلك السنوات ، كان إنتاج HMX أغلى 10 مرات من إنتاج RDX ، مما أعاق إنتاجه في الاتحاد السوفيتي. حسب جنرالاتنا أنه من الأفضل إنتاج ست قذائف تحتوي على مادة الهكسوجين بدلاً من إنتاج قذائف تحتوي على أوكتول. هذا هو السبب في أن انفجار مستودع للذخيرة في الفيتنامية Quy Ngon في أبريل 1969 كلف الأمريكيين ثمناً باهظاً. ثم قال متحدث باسم البنتاغون إنه بسبب التخريب الذي تعرض له الأنصار ، بلغت الأضرار 123 مليون دولار ، أي نحو 0.5 مليار دولار بالأسعار الجارية.

في الثمانينيات من القرن الماضي ، بعد الكيميائيين السوفيت ، بما في ذلك E.Yu. Orlov ، طورت تقنية فعالة وغير مكلفة لتوليف HMX ، بكميات كبيرة بدأ إنتاجها في بلدنا.

الإسطرليت - جيد ، لكن رائحته كريهة

في أوائل الستينيات من القرن الماضي ، قدمت الشركة الأمريكية EXCOA مادة متفجرة جديدة تعتمد على الهيدرازين ، مدعية أنها أقوى 20 مرة من مادة تي إن تي. جنرالات البنتاغون الذين وصلوا للاختبار صدموا من أقدامهم بسبب الرائحة الكريهة لدورة المياه العامة المهجورة. ومع ذلك ، كانوا على استعداد لتحملها. ومع ذلك ، أظهر عدد من الاختبارات باستخدام القنابل الجوية المملوءة بالإسطرولايت A 1-5 أن المتفجرات كانت أقوى مرتين فقط من مادة TNT.

بعد أن رفض مسؤولو البنتاغون هذه القنبلة ، اقترح مهندسو EXCOA نسخة جديدة من هذه المتفجرات تحت العلامة التجارية ASTRA-PAK ، علاوة على ذلك ، لحفر الخنادق باستخدام طريقة التفجير الموجه. في الإعلان التجاري ، سكب جندي الماء على الأرض في مجرى رقيق ، ثم فجر السائل من الغطاء. وكان الخندق بحجم الرجل جاهزًا. بمبادرة خاصة منها ، أنتجت EXCOA 1000 مجموعة من هذه المتفجرات وأرسلتها إلى الجبهة الفيتنامية.

في الواقع ، انتهى كل شيء بشكل حزين وروائي. كانت الخنادق الناتجة تفوح منها رائحة مقززة لدرجة أن الجنود الأمريكيين سعوا إلى تركها بأي ثمن ، بغض النظر عن الأوامر وخطر الحياة. أولئك الذين بقوا فقدوا وعيهم. تم إرسال المجموعات غير المستخدمة إلى مكتب EXCOA على نفقتهم الخاصة.

المتفجرات التي تقتل نفسها

جنبا إلى جنب مع الهكسوجين والأوكتوجين ، يعتبر رباعي نترات التي يصعب نطقها ، والذي يطلق عليه غالبًا PETN ، مادة متفجرة كلاسيكية. ومع ذلك ، بسبب حساسيته العالية ، لم يتم استخدامه على نطاق واسع. الحقيقة هي أنه للأغراض العسكرية ، ليس هناك الكثير من المتفجرات الأكثر تدميراً من المتفجرات الأخرى المهمة ، ولكن تلك التي لا تنفجر من أي لمسة ، أي بحساسية منخفضة.

الأمريكيون دقيقون بشكل خاص حول هذه القضية. هم الذين طوروا معيار الناتو STANAG 4439 لحساسية المتفجرات التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. صحيح أن هذا حدث بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة ، منها: انفجار مستودع في قاعدة القوات الجوية الأمريكية بين هو في فيتنام ، مما أودى بحياة 33 تقنيًا ؛ الكارثة على متن حاملة الطائرات يو إس إس فورستال ، والتي أسفرت عن إلحاق أضرار بـ 60 طائرة ؛ تفجير في مخزن صواريخ الطائرات على متن حاملة الطائرات Oriskany (1966) ، كما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

مدمرة صينية

في الثمانينيات من القرن الماضي ، تم تصنيع مادة اليوريا ثلاثية الحلقات. ويعتقد أن أول من تلقى هذه المتفجرات هم الصينيون. أظهرت الاختبارات القوة التدميرية الهائلة لـ "اليوريا" - كيلوغرام واحد منها حل محل اثنين وعشرين كيلوغراماً من مادة تي إن تي.

يتفق الخبراء مع هذه الاستنتاجات ، لأن "المدمرة الصينية" لديها أعلى كثافة لجميع المتفجرات المعروفة ، وفي نفس الوقت لديها أعلى نسبة أكسجين. أي أثناء الانفجار ، تم حرق جميع المواد بالكامل. بالمناسبة ، بالنسبة لـ TNT هو 0.74.

في الواقع ، اليوريا ثلاثية الحلقات ليست مناسبة للعمليات العسكرية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف الاستقرار المائي. في اليوم التالي ، مع التخزين القياسي ، يتحول إلى مخاط. ومع ذلك ، تمكن الصينيون من الحصول على "يوريا" أخرى - dinitrourea ، والتي على الرغم من أنها أسوأ في الانفجار من "المدمرة" ، إلا أنها أيضًا واحدة من أقوى المتفجرات. اليوم يتم إنتاجه من قبل الأمريكيين في مصانعهم التجريبية الثلاثة.

حلم الهوس الحرائق - CL-20

يتم وضع المتفجرات CL-20 حاليًا كواحدة من أقوى المتفجرات. على وجه الخصوص ، تدعي وسائل الإعلام ، بما في ذلك وسائل الإعلام الروسية ، أن كيلوغرامًا واحدًا من CL-20 يسبب تدميرًا يتطلب 20 كجم من مادة تي إن تي.

ومن المثير للاهتمام ، أن البنتاغون خصص الأموال لتطوير CL-20 فقط بعد أن ذكرت الصحافة الأمريكية أن مثل هذه المتفجرات قد صنعت بالفعل في الاتحاد السوفيتي. على وجه الخصوص ، تم تسمية أحد التقارير حول هذا الموضوع على النحو التالي: "ربما تم تطوير هذه المادة من قبل الروس في معهد Zelinsky."

في الواقع ، كمتفجر واعد ، اعتبر الأمريكيون متفجرًا آخر ، تم الحصول عليه أولاً في الاتحاد السوفيتي ، وهو مادة ثنائي آزوكسي فرازان. إلى جانب الطاقة العالية ، التي تتجاوز الأوكتوجين بشكل كبير ، لديها حساسية منخفضة. الشيء الوحيد الذي يعيق استخدامه على نطاق واسع هو الافتقار إلى التكنولوجيا الصناعية.

تعتبر أعمال الهدم ، أي الأعمال التي تتم بمساعدة المتفجرات ، من المهام الرئيسية للدعم الهندسي للعمليات القتالية للقوات.

تقوم الأقسام الفرعية من الفروع العسكرية والقوات الخاصة بأعمال الهدم في الحالات التالية:

    معدات تحصين المواقع والمناطق في ظروف التربة والصخور المتجمدة ؛

    ترتيب الحواجز وعمل ممرات فيها ؛

    تدمير وتدمير الأشياء والهياكل والأسلحة والمعدات ؛

    ترتيب ممرات لتجهيز المعابر على حواجز المياه المتجمدة ؛

    تنفيذ أعمال حماية الجسور والهياكل الهيدروليكية أثناء انجراف الجليد وفي أداء المهام الأخرى للدعم الهندسي.

معلومات عامة

المتفجرات(BB) هي مركبات أو مخاليط كيميائية قادرة ، تحت تأثير بعض التأثيرات الخارجية ، على تحول كيميائي سريع الانتشار ذاتيًا مع تكوين غازات عالية الحرارة وعالية الضغط ، والتي تؤدي إلى التوسع في العمل الميكانيكي.

المتفجرات مصدر قوي جدا للطاقة. في حالة حدوث انفجار ، تنتج قنبلة من مادة تي إن تي تزن 400 جرام قوة تصل إلى 160 مليون حصان.

انفجارإنه التحول الكيميائي لمادة من حالة إلى أخرى. من وجهة نظر كيميائية ، فإن الانفجار هو نفس عملية احتراق الوقود ، بناءً على أكسدة المواد القابلة للاحتراق (الكربون والهيدروجين) بواسطة الأكسجين ، ولكن ينتشر عبر المتفجرات بسرعة عالية متغيرة ، تقاس بمئات أو آلاف الأمتار في الثانية.

تسمى عملية التحول المتفجر بسبب مرور موجة صدمة عبر مادة متفجرة والسير بسرعة تفوق سرعة الصوت لهذه المادة تفجير.

يسمى إثارة التحول المتفجر للمتفجرات المبادرة. لبدء تحويل متفجر لمتفجر ، يلزم إخباره بالكمية المطلوبة من الطاقة (الدافع الأولي) ، والتي يمكن نقلها بإحدى الطرق التالية:

    ميكانيكي (تأثير ، احتكاك ، وخز) ؛

    حراري (شرارة ، لهب ، تدفئة) ؛

    كهربائي (تسخين ، تفريغ شرارة) ؛

    مادة كيميائية (تفاعل مع إطلاق حرارة مكثف) ؛

    انفجار عبوة ناسفة أخرى (انفجار غطاء صاعق أو شحنة مجاورة).

تصنيف المتفجرات

جميع المتفجرات المستخدمة في أعمال الهدم ومعدات الذخيرة المختلفة تنقسم إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

    اعداد؛

    نسف.

    رمي (البارود).

البادئين - معرضة بشكل خاص للتأثيرات الخارجية (التأثير ، الاحتكاك ، النار). وتشمل هذه:

    الزئبق ينفجر (الزئبق ينفجر) ؛

    أزيد الرصاص (حمض النيتريك الرصاص) ؛

    تينيريس (ثلاثي نترات الرصاص ، THRS) ؛

اشتعلت فيه النيران (سحق) - قادر على التفجير المستمر. هم أكثر قوة وأقل حساسية للتأثيرات الخارجية ، وينقسمون بدورهم إلى:

متفجرات قوة متزايدة، التي تشمل:

    عشرة (tetranitropentraerythritol، pentrit) ؛

    الهكسوجين (ثلاثي ميثيلين ترينيتروامين) ؛

    تتريل (ثلاثي نتروفينيل ميثيل نيتروامين).

HV عادي القوة:

    trotyl (trinitrotoluene ، tol ، TNT) ؛

    حمض البكريك (ثلاثي نتروفينول ، ميلينيت) ؛

    PVV-4 (بلاستيك -4) ؛

متفجرات مخفضة الطاقة(متفجرات نترات أمينية):

    الأمونيت.

    الدينامونات.

    ammonals.

رمي (البارود) - المتفجرات ، الشكل الرئيسي للتحول المتفجر الذي يكون الاحتراق. وتشمل هذه: - مسحوق أسود. - مسحوق بدون دخان.

تتنوع المتفجرات بشدة في تركيبها الكيميائي وخصائصها الفيزيائية وحالة التجميع. العديد من BBs معروفة ، وهي مواد صلبة ، والمواد السائلة أقل شيوعًا ، وهناك أيضًا غازات ، على سبيل المثال ، خليط من الميثان مع الهواء.

من حيث المبدأ ، يمكن استخدام أي خليط من الوقود والمؤكسد كمواد متفجرة. أقدم BB - مسحوق أسود - عبارة عن خليط من مادتين قابلتين للاحتراق (الفحم والكبريت) مع عامل مؤكسد (نترات البوتاسيوم). نوع آخر من هذه المخاليط - أوكسيليكوات - هو خليط من الوقود المشتت بدقة (السخام ، الطحالب ، نشارة الخشب ، إلخ) مع الأكسجين السائل.

الشرط الضروري للحصول على BB من الوقود والمؤكسد هو خلطهم الدقيق. ومع ذلك ، بغض النظر عن مدى دقة خلط الأجزاء المكونة للخليط المتفجر ، فإنه من المستحيل تحقيق مثل هذا التكوين المنتظم الذي يكون فيه جزيء مؤكسد مجاورًا لكل جزيء وقود. لذلك ، في الخلائط الميكانيكية ، فإن معدل التفاعل الكيميائي أثناء التحول الانفجاري لا يصل أبدًا إلى قيمته القصوى. لا تحتوي المركبات الكيميائية المتفجرة على مثل هذا العيب ، حيث يشتمل جزيءه على ذرات الوقود (الكربون والهيدروجين) وذرات العامل المؤكسد (الأكسجين).

تشتمل المركبات الكيميائية المتفجرة ، التي يحتوي جزيءها على ذرات العناصر القابلة للاحتراق والأكسجين ، على استرات حمض النيتريك للكحولات متعددة الهيدروكسيل ، وما يسمى بالنيتروستر ، ومركبات النيترو للهيدروكربونات العطرية.

وجدت النيتروستر الآتية أوسع استخدام: ثلاثي نترات الجلسرين (نيتروجليسرين) - C 3 H 3 (ONO 2) 3 ، رباعي نترات بنتاريريثريتول (PETN) - C (CH 2 0N0 2) 4 ، نترات السليلوز (نيتروسليلوز) - [СбНѵ0 2 ( أوه) 3 - ن (أو 2) ن] س.

من مركبات النيترو ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب ذكر trinitrotoluene (trotyl) - C 6 H 2 (N0 2) 3 CH 3 و trinitrophenol (حمض البكريك) - CbSch رقم 02) 3OH.

بالإضافة إلى مركبات النيترو هذه ، تستخدم النيتروامين على نطاق واسع: ثلاثي نتروفينيل ميثيل نيتروامين (تتريل) - C 6 H 2 (N0 2) 3 NCH 3 N0 2 ، cyclotrimethylenetri-nitroamine (RDX) - C3H 6 N 6 0 6 andne) - ج 4 H 8 N 8 0 8. في مركبات النيترو وإيثرات النيترو ، يتم إطلاق كل الحرارة أو الجزء الرئيسي من الحرارة أثناء الانفجار نتيجة لأكسدة العناصر القابلة للاشتعال بالأكسجين.

تستخدم BBs أيضًا ، والتي تطلق الحرارة أثناء تحلل الجزيئات ، والتي استهلك تكوينها كمية كبيرة من الطاقة. مثال على هذا BB هو أزيد الرصاص - Pb (N 3) 2.

تمتلك المتفجرات ، التي تنتمي في تركيبها الكيميائي إلى فئة معينة من المركبات ، بعض الخصائص المشتركة.

ومع ذلك ، في نفس فئة المركبات الكيميائية ، يمكن أن تكون الاختلافات في خصائص BB كبيرة ، حيث يتم تحديد BB إلى حد كبير من خلال الخصائص الفيزيائية وهيكل المادة. لذلك ، من الصعب تصنيف BBs وفقًا لانتمائها إلى فئة معينة من المركبات الكيميائية.

عدد كبير من المتفجرات معروف ، ويختلف في التكوين والطبيعة وخصائص الطاقة المتفجرة والخصائص الفيزيائية والميكانيكية. تصنف المتفجرات وفق المعايير التالية:

للتطبيق العملي ؛

حسب حالة التجميع ؛

من حيث التكوين ، إلخ.

حسب التطبيق العملي ، تنقسم المتفجرات إلى ثلاث مجموعات:

بدء المتفجرات (IVV) ؛

متفجرات Brisant (BVV) ؛

رمي المتفجرات (MVB).

يتم استخدام IVV (lat.

يتميز IVV بحساسية عالية لأنواع بسيطة من النبضات الأولية (التأثير ، الاحتكاك ، الإمالة ، التسخين) والقدرة على الانفجار بكميات صغيرة جدًا (المئات وأحيانًا جزء من الألف من الجرام).

يطلق على IVV المتفجرات الأولية ، لأنها تنفجر من نبضات أولية بسيطة وتستخدم لإثارة أعلى معدل ممكن للتحول المتفجر (سرعة التفجير) للشحنات المتفجرة الثانوية.

تستخدم BVV (fr. brisant - smashing) لأداء عمل مدمر باستخدام عبوات متفجرة من الذخيرة والوسائل التخريبية.

يتم إثارة تفجير المتفجرات ، كقاعدة عامة ، من الشحنة الأولية للمتفجرات ، وبالتالي تسمى المتفجرات بالمتفجرات الثانوية.

تتميز BEVs بحساسية منخفضة نسبيًا للنبضات الأولية البسيطة ، ولكن قابلية كافية للاندفاع المتفجر ، ولديها خصائص طاقة متفجرة عالية وقادرة على التفجير بكتلة وحجم أكبر بكثير من الشحنة المتفجرة من IVVs.

MVB - البارود ووقود الصواريخ الصلب. تعتبر بشكل منفصل.

حسب حالة التجميع ، تنقسم المتفجرات إلى ثلاث مجموعات:

صلب (TNT ، RDX ، PETN ، إلخ) ؛

سائل (نيتروجليسرين ، نيتروديجليكول ، إلخ) ؛

غازي (خليط من الهيدروجين والأكسجين ، إلخ)

تم العثور على الاستخدام العملي لتجهيز الذخيرة فقط

متفجرات صلبة. تُستخدم المتفجرات السائلة كمكونات للمساحيق و PTT ، بالإضافة إلى المتفجرات المختلطة ذات الأهمية الصناعية.

وفقًا للتكوين ، يتم تقسيم كل من BVV و IVV إلى مجموعتين:

المتفجرات الفردية ، وهي مركبات كيميائية منفصلة ، على سبيل المثال ، الزئبق ينفجر Hg (ONC) 2 ، TNT C 6 H 2 (W 2) SN3 ، إلخ ؛

المتفجرات المختلطة ، وهي عبارة عن مخاليط وسبائك من المواد المتفجرة وغير المتفجرة بشكل منفصل ، على سبيل المثال ، TNT - hexogen ؛ الهكسوجين - البارافين. أزيد الرصاص - TNRS ، إلخ.

المتفجرات - مركبات كيميائية فردية أو مخاليط ميكانيكية من مواد ذات طبيعة مختلفة ، قادرة على التكاثر الذاتي للتحول الكيميائي تحت تأثير تأثير خارجي (نبضة البداية) مع تكوين منتجات غازية وإطلاق كمية كبيرة من الحرارة ، وتسخينها لدرجات حرارة عالية.

المكونات الكيميائية الرئيسية للمتفجرات:

مؤكسد.

الوقود؛

إضافات.

عامل مؤكسد - مركبات كيميائية غنية بالأكسجين (نترات الأمونيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، إلخ ، ما يسمى بالملح الصخري - الأمونيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، إلخ).

الوقود - المركبات الكيميائية الغنية بالهيدروجين والكربون (زيوت المحركات ، وقود الديزل ، الخشب ، الفحم ، إلخ).

المضافات - مركبات كيميائية توفر تغييراً في أي معلمات للمتفجرات (محسسات ، بلغمات ، مثبطات).

المواد المسببة للحساسية - المواد التي توفر حساسية أكبر للمتفجرات (المواد الكاشطة - الرمل ، قطع الصخور ، نشارة المعادن ؛ متفجرات أخرى أكثر حساسية ، إلخ).

مادة البلغمات هي مواد تقلل من حساسية المتفجرات (زيوت ، بارافينات ، إلخ) بسبب قدرتها على امتصاص الحرارة.

الموانع هي المواد التي تقلل اللهب أثناء الانفجار المتفجر (بعض الأملاح المعدنية القلوية ، إلخ).

المزيد عن الموضوع الأنواع الرئيسية للمتفجرات حسب تكوينها وتصنيفها حسب الاستخدام:

  1. شروط الاستخدام الآمن للمتفجرات الصناعية
  2. ارتكاب جريمة باستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وأجهزة التفجير أو المحاكاة والمعدات التقنية المصنّعة خصيصًا والمواد السامة والمشعة والأجهزة الطبية أو غيرها من الأجهزة الكيميائية الدوائية ، وكذلك استخدام الإكراه البدني أو العقلي.
  3. Dolbenkin I.N. المتفجرات الصناعية: الخصائص العامة وطرق التطبيق [نص]: دليل تعليمي وعملي / Dolbenkin I.N.، Ipatov A.L.، Ivanitsky B.V.، Ishutin A.V. - دوموديدوفو: وزارة الشؤون الداخلية الروسية VIPK ، 2015. - 79 صفحة ، 2015

الموضوع رقم 1: المتفجرات والشحنات. الدرس الأول: معلومات عامة عن المتفجرات والشحنات. أسئلة تربوية. 1. معلومات عامة عن المتفجرات. عبوات ناسفة. 2. تخزين وحساب ونقل المتفجرات و NE. 3. المتطلبات عند العمل بالمتفجرات و CBs. مسؤولية العسكريين عن سرقة المتفجرات والقوة النارية.

1. معلومات عامة عن المتفجرات. عبوات ناسفة. المتفجرات هي مركبات أو مخاليط كيميائية قادرة ، تحت تأثير بعض التأثيرات الخارجية ، على تحويل كيميائي ذاتي الانتشار مع تكوين غازات عالية الحرارة وعالية الضغط ، والتي تتوسع وتنتج عملًا ميكانيكيًا.

يتميز الانفجار بالعوامل التالية: السرعة الرئيسية التالية لعملية التحول الكيميائي للمواد ، وهي أهم خاصية للانفجار وتقاس بفاصل زمني من 0.01 إلى 0.000001 من الثانية ؛ إطلاق كمية كبيرة من الحرارة ، مما يتيح عملية التحول التي بدأت تتطور بسرعة ؛ تكوين كمية كبيرة من المنتجات الغازية ، والتي تتوسع بشكل كبير بسبب ارتفاع درجة الحرارة ، وتخلق ضغطًا مرتفعًا وتنتج عملًا ميكانيكيًا ، يتم التعبير عنه في رمي الأشياء المحيطة أو انشقاقها أو تكسيرها. في حالة عدم وجود واحد على الأقل من هذه العوامل ، لن يكون هناك انفجار ، بل احتراق.

الانفجار هو تحول كيميائي (متفجر) سريع للغاية لمادة ما ، مصحوبًا بإطلاق حرارة (طاقة) وتكوين غازات مضغوطة قادرة على إنتاج عمل ميكانيكي. التأثير الخارجي الضروري لإثارة انفجار ، مادة متفجرة ، يسمى الدافع الأولي. تسمى عملية إثارة انفجار متفجر بمساعدة نبضة أولية بالبدء. الدافع الأولي لبدء المتفجرات هي أشكال مختلفة من الطاقة ، وهي: - الميكانيكية (التأثير ، الوخز ، الاحتكاك) ؛ - حراري (شرارة ، لهب ، تدفئة) ؛ - كهربائي (شرارة) ؛ - طاقة الانفجار لمتفجر آخر (انفجار غطاء التفجير أو التفجير عن بعد) ؛ - مادة كيميائية (تفاعل مع إطلاق كبير للحرارة).

تسمى المهام التي يتم إجراؤها بمساعدة المتفجرات بالتفجير. تستخدم الأعمال التفجيرية: 1. عند إنشاء حواجز هندسية من أجل تأخير تقدم العدو. 2. للتدمير السريع للأشياء ذات الأهمية العسكرية ، وذلك لمنع العدو من استخدام هذه الأشياء لمصلحته الخاصة. 3. عند ترتيب الممرات في الحواجز الهندسية ، والعوائق ، وما إلى ذلك. 4. عند تدمير الذخائر غير المنفجرة. 5. عند تطوير التربة والصخور من أجل تسريع وتسهيل الأعمال الدفاعية والبناء. 6. لتركيب مسارب عند تجهيز المعابر في الشتاء. 7. عند القيام بعمل لحماية الجسور والهياكل الهيدروليكية أثناء انجراف الجليد. 8. عند القيام بمهام هندسية أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم المتفجرات لتجهيز الذخيرة الهندسية ، وتصنيع العبوات المتفجرة القياسية ، وذخيرة المدفعية ، والقنابل الجوية ، والألغام البحرية والطوربيدات.

وفقًا للتطبيق العملي ، يتم تقسيم جميع المتفجرات إلى ثلاث مجموعات رئيسية: أولاً. ثانيًا. بريسانت. ثالثا. رمي. وتنقسم مجموعة المتفجرات بدورها إلى ثلاث مجموعات فرعية: 1. متفجرات شديدة القوة. 2. VV الطاقة العادية. 3. متفجرات منخفضة الطاقة

1. بدء المتفجرات (الزئبق انفجار ، أزيد الرصاص ، TNRS) حساسة للغاية للتأثير والاحتكاك والنار. يتم استخدام تفجير هذه المتفجرات لتفجير عبوة تتكون من متفجرات أقل حساسية للتأثير والاحتكاك واللهب. يتم استخدام المتفجرات البادئة لتجهيز كبسولات التفجير وكبسولات الإشعال والصواعق الكهربائية. ثانيًا. تختلف المتفجرات Brisant عن بدء المتفجرات في حساسيتها المنخفضة بشكل ملحوظ لأنواع مختلفة من التأثيرات الخارجية. عادة ما يتم إثارة التفجير فيها عن طريق البدء (كبسولة المفجر). إن حساسيتها المنخفضة نسبيًا للتأثير ، وبالتالي السلامة الكافية في المناولة ، تضمن نجاح تطبيقها العملي.

تنقسم متفجرات بريسانت إلى: - متفجرات عالية القوة. وتشمل هذه: عنصر التسخين ، الهكسوجين ، التتريل. وهي تستخدم في صنع صواعق وسيطة وأسلاك تفجير ولتجهيز أنواع معينة من الذخيرة. الطاقة العادية VV. وهي تشمل: TNT (tol) ، وحمض البيكريك ، والبلاستيك 4. وهي تستخدم لجميع أنواع التفجير (لتفجير المعادن والحجر والطوب والخرسانة والخرسانة المسلحة والخشب والتربة والهياكل منها) ، لتجهيز المناجم والبناء المتفجرات. مادة تي إن تي (تول ، ثلاثي نيتروتولوين ، تي إن تي) هي المتفجرات الرئيسية للقوة العادية. إنها مادة بلورية من الأصفر الفاتح إلى البني الفاتح ، مذاق مرير ، غير قابل للذوبان عمليا في الماء ، قابل للذوبان بشكل جيد في البنزين ، الأسيتون ، الأثير ، الكحول المغلي. في الهواء الطلق يحترق بدون انفجار. يمكن أن يتحول الاحتراق في مكان مغلق إلى تفجير. مادة تي إن تي ليست حساسة للغاية للتأثيرات الخارجية ، ولا تتفاعل مع المعادن. يتم إنتاج مادة تي إن تي في الصناعة بأربعة أنواع: مسحوق ، مضغوط (ينفجر من كبسولة المفجر KD رقم 8) ، مصهر ، مقشر (ينفجر من مفجر وسيط مصنوع من مادة تي إن تي المضغوط).

يستخدم المفجر الوسيط لتجهيز الهندسة وأنواع أخرى من الذخيرة ويعمل على نقل التفجير بشكل موثوق من غطاء المفجر إلى الشحنة المتفجرة الرئيسية. لتصنيع صواعق وسيطة ، يتم استخدام tetryl و PETN و TNT المضغوط. لإنتاج التفجير ، عادة ما يتم استخدام مادة تي إن تي في شكل كتل تفجير مضغوطة: كبيرة - حجمها 50 × 100 مم ووزنها 400 جم ؛ صغيرة - أبعاد 25 × 50 × 100 مم ووزنها 200 جم ؛ - حفر (أسطواني) - طوله 70 مم وقطره 30 مم ووزنه 75 جم.

انخفاض الطاقة VV. وتشمل هذه: متفجرات نترات الأمونيوم ، نترات الأمونيوم. وهي تستخدم بشكل أساسي في الشحنات الموضوعة داخل بيئة قابلة للتدمير ، وكذلك لبناء الألغام الأرضية ، ونصب الألغام وتفجير المعادن والحجر والخشب. مقارنة بالمتفجرات ذات القوة العادية ، فإن الشحنات من المتفجرات عالية الطاقة تؤخذ مرتين أقل ، والشحنات من المتفجرات منخفضة الطاقة أكبر من مرة ونصف إلى مرتين.

رمي المتفجرات (البارود). يتم استخدامها كشحنات في الخراطيش لأنواع مختلفة من الأسلحة النارية ولصنع سلك الإشعال (OS) - مسحوق أسود. الشكل الرئيسي لتحولها المتفجر هو الاحتراق السريع الناجم عن عمل النار أو الشرارة عليها. ممثلو هذه المتفجرات هم بارود مدخن وعديم الدخان. مسحوق دخان - أسود - 75٪ نترات بوتاسيوم ، 15٪ فحم ، 10٪ كبريت. يتحول المسحوق الذي لا يدخن إلى اللون الرمادي والأصفر إلى البني. نيتروسليلوز مع إضافة خليط كحول - إيثر أو نيتروجليسرين + مثبتات لثبات التخزين.

رسوم الإنتاج الصناعي طويلة - يمكن صنعها في الجيش أو تأتي من الصناعة في شكل نهائي ، ولها شكل موازٍ أو أسطوانات ممدودة ، يزيد طولها عن 5 أضعاف أصغر أبعادها العرضية. يجب ألا يكون ارتفاع UZ أكبر من عرضه ، وأفضل حالة هي المساواة في الطول والعرض. تستخدم USS لعمل ممرات بطريقة متفجرة في PT ، PP ، حقول ألغام العدو. يتم إنتاج الموجات فوق الصوتية للإنتاج الصناعي على شكل أنابيب معدنية أو بلاستيكية مملوءة بمادة تي إن تي مضغوطة أو في أغلفة من القماش.

رسوم مجزأة. يتم استخدامها لتقويض العديد من العناصر الهيكلية المتعرجة ، ولها مجموعة متنوعة من الأشكال وتتكون بحيث يكون هناك قدر أكبر من المتفجرات ضد الأجزاء السميكة من العنصر الذي تم تقويضه. تستخدم لعبة الداما التي إن تي أو بلاستيد 4 في هذه الشحنات.

الرسوم التراكمية. يتم استخدامها لاختراق السماكات الكبيرة ، والدروع ، والخرسانة ، والهياكل الدفاعية الخرسانية المسلحة ، ومقاطعة (قطع) الصفائح المعدنية السميكة ، وما إلى ذلك. عندما تنفجر الشحنات المشكلة ، يتم تشكيل نفاثة ضيقة موجهة بحدة من موجة متفجرة بتركيز عالي للطاقة ، والذي يوفر تأثير اختراق أو قطع على عمق كبير. يتم إنتاج الشحنات المصنّعة في المصنع بأشكال مختلفة في علب معدنية وبطانة معدنية للتجاويف المشكّلة ، مما يزيد من تأثير الاختراق (القطع) للطائرة.

СЗ-1 هو صندوق معدني محكم الإغلاق مليء بالمتفجرات. على أحد طرفيه يوجد مقبض حمل ، وعلى الجانب الآخر يوجد مقبس ملولب للمفجر الكهربائي EDPr. أنابيب حارقة تقليدية ، أنابيب حارقة قياسية ZTP-50 ، ZTP-150 ، ZTP-300 ، سلك تفجير بغطاء مفجر KD رقم 8 أ ، مفجرات كهربائية EDP و EDPr ، صهر MD-2 و MD-5 بصمامات خاصة. الشحنة مطلية باللون الأخضر الداكن. لا يحتوي على وسم الخصائص التقنية لشحنة SZ-1: الوزن. . . 1. 4 كجم. كتلة المتفجرات (TG-50). . . 1 كجم أبعاد. . . . 65 × 116 × 126 ملم. في علبة 30 كجم. معبأة 16 تهمة.

SZ-3: هو صندوق معدني محكم الإغلاق مملوء بالمتفجرات. على أحد طرفيه يوجد مقبض حمل ، وعلى الجانب المقابل يوجد على أحد الجانبين مقبس بخيط لمفجر EDPr الكهربائي. أنابيب حارقة تقليدية ، أنابيب حارقة قياسية ZTP-50 ، ZTP-150 ، ZTP-300 ، سلك تفجير بغطاء مفجر KD رقم 8 أ ، مفجرات كهربائية EDP و EDPr ، صهر MD-2 و MD-5 بصمامات خاصة. الشحنة مطلية باللون الأخضر الداكن. لا توجد علامات على الخصائص التقنية للشحنة СЗ-3: الوزن. . . . 3. 7 كجم. كتلة المتفجرات (TG-50). . . . . 3 كجم أبعاد. . . . . 65 × 171 × 337 ملم. في علبة تزن 33 كجم. حزم 6 رسوم.

SZ-6: هو صندوق معدني محكم الإغلاق مملوء بالمتفجرات. من جانب لها مقبض حمل. بالإضافة إلى ذلك ، توجد أربع حلقات معدنية وشريطان مطاطيان بطول 100 (150) سم على الجسم. ، والذي يسمح لك بإرفاق الشحنة بسرعة بالجسم الذي تم تقويضه. يوجد على أحد جانبيها مأخذ ملولب لجهاز التفجير الكهربائي EDPr. على الجانب الآخر ، يحتوي على مقبس لصهر خاص لاستخدام الشحنة كلغم خاص. يمكن تستخدم كأدوات تفجير ، فيوزات خاصة. الشحنة مطلية بلون كروي (رمادي بري). الوسم هو المعيار. يمكن استخدام الشحنة تحت الماء على أعماق تصل إلى 100 متر الخصائص التقنية لشحنة SZ-3 أ: في صندوق يزن 48 كجم. عبوات 5 رسوم. وزن. . . 7. 3 كجم. كتلة المتفجرات (TG-50). . . 5. 9 كجم. أبعاد. . . . 98 × 142 × 395 ملم.

KZU هذه الشحنة مخصصة لثقب الثقوب المستطيلة في ألواح الصلب (المعدنية) ، والإغلاق المدرع ، والخرسانة المسلحة والألواح الخرسانية ، والجدران ، وكسر العوارض المعدنية المعقدة من نقطة الإنطلاق ، وشعاع I ، وقسم الجمالون. تتكون شحنة KZU من علبة معدنية بمقبس ملولب لأغطية التفجير القياسية KD رقم 8 ، والصواعق الكهربائية EDP ، و EDP-r ، ومقبض حمل معدني ، وأربعة أقواس لعناصر التثبيت. الخصائص التقنية لشحنة KZU: الوزن. . . 18 كجم كتلة المتفجرات (TG-50). . . . . 12 كجم الأعلى. قطر الجسم. . . 11. 2 سم عمق التثبيت في الماء. . . . حتى 10 م الشحنة تخترق: - درع. . . . . حتى 12 سم - خرسانة مسلحة. . . يصل إلى 100 سم - التربة. . . . . يصل إلى 160 سم.

تم تصميم KZ-6 للثقب من خلال السماكات الواقية للدروع والثقوب في التربة والصخور ، وكسر عوارض الصلب والخرسانة المسلحة والأعمدة والألواح ، وكذلك لتدمير الذخيرة والأسلحة والمعدات. القطر - 112 مم ؛ - الارتفاع - 292 مم ؛ - كتلة المتفجرات - 1.8 كجم ؛ - كتلة الشحنة - 3 كجم ؛ - كتلة الشحنة بعامل ترجيح - 4 ، 8 كجم. قدرة الاختراق: - درع - 215 مم (قطر 20 مم) - خرسانة مسلحة - 550 مم - تربة (طوب) - 800 مم (قطر 80 مم). عدد الرسوم في المربع - 8 ؛

KPC هذه الشحنة مخصصة لكسر الأنابيب والقضبان والكابلات الفولاذية (المعدنية). تتكون شحنة KPC من شحنتين شبه متصلين من جانب مع وصلة مفصلية يسهل فصلها على الجانب الآخر مع مزلاج زنبركي. يتم إدخال الألواح المعدنية بين نصفي الشحنة. يوجد في كلا نصفي الشحنة مقابس لأغطية التفجير القياسية KD رقم 8 ، والصواعق الكهربائية EDP و EDP-r. في الجزء الأوسط من كل نصف شحنة ، يتم وضع زنبرك في الأنبوب. (للتوسيط) تمتلئ العطلة التراكمية بإدخال رغوة (يظهر باللون الأزرق المخضر في الشكل). الخصائص التقنية لشحنة KPC: الوزن. . . . . 1 كجم كتلة المتفجرات (TG-50). . . . 0.4 كجم سماكة الحمل ... . . . 5. 2 سم طول الشحن. . . 20 سم عرض الشحن. . . . . 16 سم عمق التركيب في الماء حتى 10 م قاطع الشحن: - قضيب من الصلب بقطر. . . يصل إلى 70 ملم. - كابل بقطر صلب. . . يصل إلى 65 ملم. قاطعات نصف الشحن: - قضيب فولاذي بقطر. . يصل إلى 30 ملم. - كابل بقطر صلب. . . يصل إلى 30 ملم.

2. تخزين وحساب ونقل المتفجرات و NE. إجراءات وقواعد تجميع المستندات الخاصة باستلام وإنفاق وشطب المتفجرات والعبوات الناسفة والمتفجرات. يتم استلام المتفجرات و SV من المستودع من قبل رئيس العمليات المتفجرة بإذن من قائد الوحدة. يتم تقديم الوثائق التالية إلى مقر الوحدة: الحساب - طلب استلام المتفجرات والقوات البرية (انظر الملحق رقم 1) قائمة الأفراد المطلعين على الاحتياطات والذين اجتازوا الاختبارات (مع التوقيعات والدرجات الواردة). وبعد ذلك ، يتم إصدار أمر بتنفيذ أعمال تفجيرية ، جزء تلو الآخر. بناء على مقتطف من الأمر وكذلك طلب حساب موقع من قائد الوحدة ومختوم يتم إصدار فاتورة لإصدار متفجرات وقوات برية موقعة من رئيس الخدمة ونائب قائد التسليح . وفقًا لبوليصة الشحن ، يقوم مدير المستودع بإصدار BB و CB بالطريقة المحددة. مدير العمل يوقع لاستلام المتفجرات و CBs. في مكان عمليات التفجير ، يتم إصدار المتفجرات والمتفجرات من مستودع المستهلك الميداني ، كقاعدة عامة ، وفقًا للمتطلبات المكتوبة لمدير العمل (انظر الملحق رقم 2). يحتفظ رئيس المستودع بسجلات المتفجرات والأصول الثابتة المصدرة حسب البيان ويحفظ جميع متطلبات مدير العمل لإصدارها. بعد الانتهاء من التفجير ، يتم وضع قانون لشطب المتفجرات المستهلكة و NE (انظر الملحق رقم 3) ، والذي يتم توقيعه من قبل رئيس اللجنة (رئيس التفجير) وأعضاء اللجنة (من تكوين عمال الهدم). بعد ذلك ، تمت الموافقة على القانون من قبل قائد الوحدة وتسليمه إلى نائب قائد التسليح (في الوحدة الفنية).

قواعد نقل وحمل المتفجرات و NE. قواعد التحميل على المركبات. بعد استلام المتفجرات والمتفجرات من مستودع الوحدة العسكرية ، يتم تسليمها إلى المستودع الميداني القابل للاستهلاك بالسيارة وفقًا للقواعد التالية: يجب تعبئة المتفجرات والمتفجرات بإحكام وتثبيتها في جسم السيارة. يجب أن يكون ارتفاع التكديس بحيث يرتفع الصف العلوي من الصناديق فوق الجانب بما لا يزيد عن ثلث ارتفاع الصندوق. يجب ألا يكون هناك أجسام غريبة وقابلة للاشتعال في الجسم ؛ يجب أن يتم توفير النقل من قبل حراس مسلحين ؛ يتم نقل شحنات كبيرة من المتفجرات و NE بشكل منفصل. يمكن نقل الكميات الصغيرة ، بإذن من قائد الوحدة ، في عربة واحدة (متفجرات - لا تزيد عن 200 كجم ؛ دينار كويتي ، EDP - لا يزيد عن 400 قطعة). يجب ألا تقل المسافة بين المتفجرات والشمال الشرقي عن 1.5 متر ؛ يجب أن تحتوي السيارة على مطفأة حريق (أو صندوق من الرمل) ، وقماش مشمع لتغطية الحمولة ، وعلم أحمر على الزاوية الأمامية اليسرى من الجسم ؛ يجب ألا تتجاوز سرعة الحركة 25 كم / ساعة ؛ يحظر التدخين في السيارة. يجب تجاوز المدن الكبيرة في طريق الحركة. إذا كان من المستحيل الالتفاف ، يُسمح بالقيادة على طول ضواحي المدن ؛ أثناء عاصفة رعدية ، يُمنع إيقاف سيارة بها متفجرات و NEs في الغابة ، تحت الأشجار الفردية وبالقرب من المباني الشاهقة ؛ لا يُسمح بالتوقف على طول الطريق إلا خارج المستوطنات وعلى مسافة لا تزيد عن 200 متر من المباني السكنية.

يتم إصدار المتفجرات و NE في مستودع الإمداد الميداني من قبل رئيس المستودع ، كقاعدة عامة ، وفقًا للمتطلبات المكتوبة لمدير العمل. تتم المحاسبة وفقًا لبيان إصدار المتفجرات و NEs (انظر الملحق رقم 4). يتم نقل المتفجرات وشحنات SV إلى أماكن التركيب (التخطيط) في المصنع مختومًا أو في أكياس صالحة للخدمة ، باستثناء فقد المتفجرات و SV. في هذه الحالة ، يجب حمل المتفجرات و CBs بشكل منفصل. عند حمل المتفجرات والمتفجرات معًا ، لا يمكن للديمان أن يحمل أكثر من 12 كجم من المتفجرات. عند حملها في أكياس أو أكياس بدون DM ، يمكن زيادة القاعدة إلى 20 كجم. يتم حمل الأقراص المضغوطة في صناديق خشبية ، EAF - في صناديق من الورق المقوى. يحظر حمل العبوات الناسفة والمتفجرة في الجيوب. يُسمح لشخص واحد بحمل خليج LH وما يصل إلى خمسة خلجان للسلامة والصحة المهنية جنبًا إلى جنب مع المتفجرات. مع وجود عدد أكبر ، يتم حمل هذه الحبال بشكل منفصل عن المتفجرات. يجب على الأشخاص الذين يحملون متفجرات ومتفجرات إلى مواقع العمل التحرك في عمود واحد في كل مرة على مسافات لا تقل عن 5 أمتار.

3. متطلبات السلامة عند العمل بالمتفجرات و NE. مسؤولية العسكريين عن سرقة المتفجرات والقوة النارية. أثناء التفجير ، تنطبق المتطلبات التالية: أثناء التفجير ، يلزم الأمر الصارم والتنفيذ الدقيق لتعليمات وتعليمات كبار القادة ؛ يجب على جميع الأشخاص المعينين لأداء العمل معرفة المتفجرات والمتفجرات وخصائصها وقواعد التعامل معها وترتيب العمل وتسلسله ؛ بدء العمل وإيقافه ، يتم تنفيذ جميع الإجراءات في عملية العمل بناءً على أوامر وإشارات القائد: يجب أن تختلف الأوامر والإشارات بشكل حاد عن بعضها البعض ويجب أن يعرفها جميع الأفراد المشاركين في التفجير جيدًا ؛ يجب تطويق موقع الانفجار بأعمدة يجب إزالتها إلى مسافة آمنة. يتم وضع الطوق وإزالته من قبل الحارس المرؤوس لمدير العمل (كبير) ؛ تُعطى الإشارات بالراديو والصوت والصواريخ وصفارات الإنذار بالترتيب التالي: أ) الإشارة الأولى "جاهزة" ؛ ب) الإشارة الثانية - "حريق" ؛ ج) الإشارة الثالثة - "ابتعد" ؛ د) الإشارة الرابعة - "قطع الاتصال". لا يُسمح للأشخاص غير المشاركين بشكل مباشر في هذه الأعمال ، وكذلك الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول إلى مكان العمل ؛

- المتفجرات ، رسوم الهدم موجودة في المستودعات الاستهلاكية الميدانية ويتم حراستها بواسطة الحراس. يتم تخزين أغطية المفجر والأنابيب الحارقة والصواعق الكهربائية بشكل منفصل عن المتفجرات ويتم إصدارها فقط بأمر من مدير العمل (كبير) ؛ يتم إدخال KD و ED في الشحنات الخارجية بعد تقوية الشحنات على العناصر المتفجرة (الأشياء) وبعد انسحاب الأفراد ، مباشرة قبل الانفجار ، عند تفجير بعض العناصر الهيكلية بشحنات خارجية ، ينبغي للمرء أن يتراجع إلى مسافة آمنة. عند إجراء انفجار في الأنفاق (مناجم ، حفر ، إلخ) ، لا يمكن الدخول إليها إلا بعد تهوية شاملة أو نفخ قسري ؛ يجب ألا يقترب أكثر من شخص واحد من الشحنات الفاشلة (غير المنفجرة) ، ولكن ليس قبل 15 دقيقة ؛ عند مغادرة مكان التفجير ، يجب تسليم جميع المتفجرات والمتفجرات غير المستخدمة إلى مستودع المواد الاستهلاكية الميداني ، ويجب تدمير تلك غير الصالحة للاستخدام مرة أخرى في مكان العمل.

مسؤولية العسكريين عن سرقة المتفجرات والقوة النارية. تنص المادة 226 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي على المسؤولية عن سرقة أو ابتزاز الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والمتفجرات أو الأجهزة المتفجرة والأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ، وكذلك المواد و المعدات التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة الدمار الشامل ، بما في ذلك من قبل شخص يستخدم منصبه الرسمي ، مع استخدام العنف ، وما إلى ذلك. يجب أن تُفهم سرقة الأسلحة والأشياء الأخرى للجريمة على أنها حيازة غير مشروعة لها بأي شكل من الأشكال بقصد الجاني لمصادرة المسروق أو نقله إلى شخص آخر ، وكذلك التخلص منه وفقًا لتقديره بطريقة أخرى (على سبيل المثال ، إتلافه). تقع المسؤولية الجنائية لسرقة الأسلحة والذخيرة في حالة سرقتها من كل من الدولة أو الشركات الخاصة أو غيرها من المؤسسات أو المنظمات ، ومن المواطنين الأفراد الذين يمتلكونها بشكل قانوني أو غير قانوني. يجب أن يُفهم الشخص الذي ارتكب سرقة أو ابتزاز أسلحة وذخائر وأشياء أخرى باستخدام منصبه الرسمي على أنه شخص تم إصدار أسلحة ومواد أخرى له شخصيًا لفترة معينة للاستخدام الرسمي ، والشخص الذي كانت هذه العناصر له. مؤتمن تحت الحماية (على سبيل المثال ، سرقة أسلحة من مستودع أو من مكان آخر من قبل شخص يؤدي مهام حراسة أمنية ؛ من قبل شخص مسؤول ماديًا مسؤول عن الأسلحة وغيرها من الأشياء بحكم منصبه الرسمي).

سرقة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات. يُعاقب على سرقة الأسلحة النارية (باستثناء الصيد بدون تجويف) والذخيرة والمتفجرات بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. يُعاقب على نفس الفعل ، الذي يُرتكب مرارًا وتكرارًا أو بموافقة مسبقة من قبل مجموعة من الأشخاص ، أو يرتكب من قبل شخص صدرت له أسلحة نارية أو ذخيرة أو متفجرات للاستخدام الرسمي أو وضعت تحت الحراسة ، بالحرمان من الحرية لمدة تصل إلى 10 سنوات. يُعاقب على سرقة الأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات ، عن طريق السطو أو من قبل العود الخطير ، بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و 15 سنة.

"مُعتمد" قائد الوحدة العسكرية 18590 المقدم __________ إيفانوف "____" ________ 200__ الحساب - تطبيق لتلقي المتفجرات والقوة النارية من المستودع لإجراء دروس مع الأفراد في مجال المتفجرات. عدد ص ص عدد المتدربين Naimenova وحدة. يتغيرون VV و SV الإجمالي: _____________ قائد الدروس التخصصي ______ Petrov "________ 200__ العدد المطلوب الإجمالي لقطار واحد. ملاحظة.

المتطلبات رقم ______ لإصدار المتفجرات والمتفجرات إصدار _______________________ الكمية التالية من المتفجرات والقوة النارية: رقم ع الاسم ع الوحدة. مراجعة. الكمية 1 تي إن تي في كتل كل منها 200 جم كل منهما 2 أغطية - صواعق KD No. 8-A 3 سلك موصل للحريق كجم قطعة. 1 5 m 5 الإجمالي: ______ مدير العمل الرائد ______ Petrov "________ 200__ ملاحظة

"مُعتمد" قائد الوحدة العسكرية 18590 المقدم __________ إيفانوف "____" ________ 200__ فعل "___" _______ 20__ كامينسك شاختينسكي وفقًا للفاتورة رقم _______ بتاريخ "___" ________ 20__ تم استلام الكمية التالية من المتفجرات والقوة النارية من مستودع الوحدة واستنفدت بالكامل أثناء التفجير في الفصل مع الأفراد: 1. مادة TNT في الداما 200-400 غرام. ___________ 2. أغطية صواعق رقم 8-A ___________ 3. ZTP- 50 ___________ 4. ZTP- 150 ___________ 5. سلك توصيل للحريق OShP ___________ 6. سلك تفجير DSh ___________ لم تكن هناك أعطال أثناء التفجيرات. بعد انتهاء الفصول تم تفتيش موقع التفجير. لم يتم العثور على المتفجرات المتبقية والتي لم تنفجر و SVs. تم وضع القانون لشطب المتفجرات المذكورة أعلاه و NE ، مع مراعاة الجزء. رئيس أعمال التفجير _______________________ أعضاء اللجنة: 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________

بيان إصدار المتفجرات والمتفجرات "____" ________ 200__ 1 متفجرات صادرة بناءً على الطلب رقم 1 المتبقي 3 صادر بناءً على المطلب رقم 2 المتبقي 4 صادر بناءً على المطلب رقم 3 المتبقي 5 صادر عند المطلب رقم 4 المتبقي 6 صادر بناءً على المطلب رقم 5 المتبقي 7 مدمر "_______200__ SC ____________ LSH ، أجهزة الكمبيوتر OH، pcs NWT، pcs التوقيع عند الاستلام استلم 2 TNT EAF، أساس جهاز الكمبيوتر لإصدار وتوازن المتفجرات و CBs KD No. 8 D، pcs BB No. p / p

المتفجرات (أ. المتفجرات ، عوامل التفجير ؛ n. Sprengstoffe ؛ f. متفجرات ؛ و. الحرارة وتشكيل المنتجات الغازية.

يمكن أن تكون المتفجرات مواد أو مخاليط من أي حالة تجمع. انتشار استخدام ما يسمى بالمتفجرات المكثفة ، والتي تتميز بتركيز حجمي عالٍ من الطاقة الحرارية. على عكس الوقود التقليدي ، الذي يتطلب مدخلات غازية لاحتراقها ، فإن هذه المتفجرات تطلق الحرارة نتيجة لعمليات التحلل الجزيئي أو تفاعلات التفاعل بين الأجزاء المكونة للخليط ، أو نواتج التحلل أو التحويل إلى غاز. تحدد الطبيعة المحددة لإطلاق الطاقة الحرارية وتحويلها إلى الطاقة الحركية لمنتجات الانفجار وطاقة موجة الصدمة المجال الرئيسي لتطبيق المتفجرات كوسيلة لسحق وتدمير الوسائط الصلبة (بشكل أساسي) والهياكل و تحريك الكتلة المكسرة (انظر).

اعتمادًا على طبيعة التأثير الخارجي ، تحدث التحولات الكيميائية للمتفجرات: عند تسخينها تحت درجة حرارة الاشتعال الذاتي (وميض) - تحلل حراري بطيء نسبيًا ؛ أثناء الاشتعال - الاحتراق مع حركة منطقة التفاعل (اللهب) عبر المادة بسرعة ثابتة تبلغ 0.1-10 سم / ثانية ؛ مع تأثير موجة الصدمة - تفجير المتفجرات.

تصنيف المتفجرات. هناك عدة علامات لتصنيف المتفجرات: حسب الأشكال الرئيسية للتحول والغرض والتركيب الكيميائي. اعتمادًا على طبيعة التحول في ظل ظروف التشغيل ، يتم تقسيم المتفجرات إلى دافع (أو) و. يتم استخدام الأول في وضع الاحتراق ، على سبيل المثال ، في الأسلحة النارية ومحركات الصواريخ ، والأخير في الوضع ، على سبيل المثال ، في الذخيرة وما فوق. يتم استدعاء المتفجرات الشديدة المستخدمة في الصناعة. عادة ، يتم تصنيف المتفجرات شديدة الانفجار فقط كمتفجرات مناسبة. من الناحية الكيميائية ، يمكن إكمال الفئات المدرجة بنفس المركبات والمواد ، ولكن يتم معالجتها بشكل مختلف أو أخذها عند خلطها بنسب مختلفة.

من خلال القابلية للتأثيرات الخارجية ، تنقسم المواد شديدة الانفجار إلى أولية وثانوية. تشمل المتفجرات الأولية المتفجرات التي يمكن أن تنفجر في كتلة صغيرة عند الاشتعال (الانتقال السريع من الاحتراق إلى التفجير). كما أنها أكثر حساسية للإجهاد الميكانيكي من الضغوط الثانوية. إن انفجار المتفجرات الثانوية أسهل في إحداثه (بدء) بفعل موجة الصدمة ، ويجب أن يكون الضغط في موجة الصدمة البادئة في حدود عدة آلاف أو عشرات الآلاف من MPa. في الممارسة العملية ، يتم تنفيذ ذلك بمساعدة كتل صغيرة من المتفجرات الأولية الموضوعة فيها ، والتفجير الذي يثيره شعاع من النار وينتقل عن طريق التلامس إلى متفجر ثانوي. لذلك ، يتم استدعاء المتفجرات الأولية أيضًا. تؤدي الأنواع الأخرى من الإجراءات الخارجية (الاشتعال ، والشرارة ، والصدمات ، والاحتكاك) إلى تفجير متفجرات ثانوية فقط في ظروف خاصة يصعب تنظيمها. لهذا السبب ، فإن الاستخدام الواسع والهادف للمتفجرات شديدة الانفجار في أسلوب التفجير في تقنية التفجير المدني والعسكري لم يبدأ إلا بعد اختراع غطاء التفجير كوسيلة لبدء التفجير في المتفجرات الثانوية.

وفقًا للتركيب الكيميائي ، يتم تقسيم المتفجرات إلى مركبات فردية ومخاليط متفجرة. في الحالة الأولى ، تحدث التحولات الكيميائية أثناء الانفجار في شكل تفاعل تحلل أحادي الجزيء. المنتجات النهائية عبارة عن مركبات غازية مستقرة ، مثل أكسيد وثاني أكسيد وبخار الماء.

في المخاليط المتفجرة ، تتكون عملية التحويل من مرحلتين: تحلل أو تغويز مكونات الخليط وتفاعل نواتج التحلل (التغويز) مع بعضها البعض أو مع جزيئات المواد غير المتحللة (على سبيل المثال ، المعادن). المتفجرات الفردية الثانوية الأكثر شيوعًا هي المركبات العضوية الحلقية غير المتجانسة الأليفاتية المحتوية على النيتروجين ، بما في ذلك مركبات النيترو (،) ، النيتروامين (،) ، النيتروستر (،). من المركبات غير العضوية ، على سبيل المثال ، نترات الأمونيوم لها خصائص انفجارية ضعيفة.

يمكن اختزال تنوع المخاليط المتفجرة إلى نوعين رئيسيين: تلك التي تتكون من المؤكسدات والمواد القابلة للاحتراق ، والمخاليط التي تحدد فيها مجموعة المكونات الصفات التشغيلية أو التكنولوجية للخليط. تم تصميم مخاليط الوقود المؤكسد لحقيقة أن جزءًا كبيرًا من الطاقة الحرارية يتم إطلاقه أثناء الانفجار نتيجة تفاعلات الأكسدة الثانوية. يمكن أن تكون مكونات هذه الخلائط مركبات متفجرة وغير قابلة للانفجار. العوامل المؤكسدة ، كقاعدة عامة ، تطلق الأكسجين الحر أثناء التحلل ، وهو أمر ضروري لأكسدة (مع إطلاق الحرارة) للمواد القابلة للاحتراق أو نواتج تحللها (التغويز). في بعض المخاليط (على سبيل المثال ، مساحيق المعادن الموجودة كوقود) ، يمكن أيضًا استخدام المواد التي لا تصدر الأكسجين ، ولكن المركبات المحتوية على الأكسجين (بخار الماء وثاني أكسيد الكربون) كعوامل مؤكسدة. تتفاعل هذه الغازات مع المعادن لإطلاق الحرارة. مثال على هذا الخليط.

كمواد قابلة للاحتراق ، يتم استخدام أنواع مختلفة من المواد العضوية الطبيعية والاصطناعية ، والتي ، أثناء الانفجار ، تنبعث منها منتجات من الأكسدة غير الكاملة (أول أكسيد الكربون) أو الغازات القابلة للاحتراق (،) والمواد الصلبة (السخام). النوع الأكثر شيوعًا لخلائط التفجير من النوع الأول هو المتفجرات التي تحتوي على نترات الأمونيوم كعامل مؤكسد. اعتمادًا على نوع الوقود ، يتم تقسيمهم ، بدورهم ، إلى أموتول والأمونيا. أقل شيوعًا هي متفجرات الكلورات والبيركلورات ، والتي تشمل كلورات البوتاسيوم وفوق كلورات الأمونيوم كمؤكسدات ، أوكسيليكيت - مخاليط من الأكسجين السائل مع ماص عضوي مسامي ، مخاليط تعتمد على مؤكسدات سائلة أخرى. تشتمل المخاليط المتفجرة من النوع الثاني على مخاليط من المتفجرات الفردية ، مثل الديناميت ؛ مخاليط TNT مع RDX أو PETN (البنتوليت) ، الأكثر ملاءمة للتصنيع.

في خليط من كلا النوعين ، بالإضافة إلى المكونات المشار إليها ، اعتمادًا على الغرض من المتفجرات ، يمكن أيضًا إدخال مواد أخرى لإعطاء المتفجر بعض الخصائص التشغيلية ، على سبيل المثال ، زيادة القابلية للتأثر بوسائل البدء ، أو العكس. ، تقليل الحساسية للتأثيرات الخارجية ؛ إضافات كارهة للماء - لجعل المتفجرات مقاومة للماء ؛ الملدنات والأملاح المثبطة للهب - لإضفاء خصائص السلامة (انظر متفجرات الأمان). تعتمد الخصائص التشغيلية الرئيسية للمتفجرات (خصائص التفجير والطاقة والخصائص الفيزيائية والكيميائية للمتفجرات) على تكوين وصفة المتفجرات وتكنولوجيا التصنيع.

تتضمن خاصية التفجير الخاصة بالمتفجرات القدرة على التفجير وقابلية الاندفاع للانفجار. تعتمد موثوقية وموثوقية التفجير عليها. لكل متفجر بكثافة معينة ، يوجد قطر شحنة حرج ينتشر فيه التفجير بثبات على طول الشحنة بأكملها. مقياس قابلية المتفجرات لنبضة التفجير هو الضغط الحرج للموجة البادئة ومدتها ، أي قيمة الحد الأدنى من دفعة البدء. غالبًا ما يتم التعبير عنها من حيث كتلة بعض المتفجرات الأولية أو المتفجرات الثانوية ذات معايير التفجير المعروفة. التفجير هو الإثارة ليس فقط عن طريق الاتصال تفجير الشحنة البادئة. يمكن أن ينتقل أيضًا من خلال وسائط خاملة. هذا له أهمية كبيرة ، لأنه يتكون من عدة خراطيش ، يوجد بينها وصلات عبور مصنوعة من مواد خاملة. لذلك ، بالنسبة لمتفجرات الخرطوشة ، يتم فحص معدل انتقال التفجير عبر مسافة عبر وسائط مختلفة (عادةً عبر الهواء).

خصائص الطاقة للمتفجرات. يتم تحديد قدرة المتفجرات على أداء العمل الميكانيكي أثناء الانفجار من خلال كمية الطاقة المنبعثة في شكل حرارة أثناء التحول الانفجاري. عدديًا ، هذه القيمة تساوي الفرق بين حرارة تكوين نواتج الانفجار وحرارة التكوين (المحتوى الحراري) للمادة المتفجرة نفسها. لذلك ، فإن معامل تحويل الطاقة الحرارية إلى عمل للمتفجرات المحتوية على معادن ومتفجرات الأمان التي تشكل منتجات صلبة (أكاسيد معدنية ، أملاح مثبطة للهب) ذات سعة حرارية عالية أثناء الانفجار أقل من معامل المتفجرات التي تشكل منتجات غازية فقط. حول قدرة المتفجرات على التكسير أو التفجير المحلي للانفجار ، انظر الفن. .

يمكن أن تحدث التغييرات في خصائص المتفجرات نتيجة للعمليات الفيزيائية والكيميائية ، وتأثير درجة الحرارة ، والرطوبة ، وتحت تأثير الشوائب غير المستقرة في تكوين المتفجرات ، وما إلى ذلك ، اعتمادًا على نوع الإغلاق ، فترة تخزين مضمونة أو يتم تحديد استخدام المتفجرات ، حيث يجب ألا تتغير المؤشرات المقيسة ، أو يحدث تغييرها في حدود التفاوت المسموح به.

المؤشر الرئيسي للسلامة في التعامل مع المتفجرات هو حساسيتها للتأثيرات الميكانيكية والحرارية. عادة ما يتم تقديره تجريبياً في المختبر باستخدام طرق خاصة. فيما يتعلق بالإدخال المكثف للطرق الآلية لتحريك كتل كبيرة من المتفجرات السائبة ، فإنها تخضع لمتطلبات الحد الأدنى من الكهرباء والحساسية المنخفضة لتفريغ الكهرباء الساكنة.

مرجع التاريخ. كان البارود الأسود (المدخن) ، الذي اخترع في الصين (القرن السابع) ، أول المتفجرات. لقد عُرف في أوروبا منذ القرن الثالث عشر. من القرن الرابع عشر تم استخدام البارود كمادة دافعة في الأسلحة النارية. في القرن السابع عشر (لأول مرة في أحد مناجم سلوفاكيا) تم استخدام البارود في التفجير في التعدين ، وكذلك لتجهيز قنابل المدفعية (النوى المتفجرة). تم تحفيز التحول المتفجر للمسحوق الأسود عن طريق الاشتعال في وضع الاحتراق المتفجر. في عام 1884 ، اقترح المهندس الفرنسي P. Viel مسحوقًا عديم الدخان. في القرنين 18-19. تم تصنيع عدد من المركبات الكيميائية ذات الخصائص المتفجرة ، بما في ذلك حمض البيكريك ، والبيروكسيلين ، والنيتروجليسرين ، ومادة تي إن تي ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، أصبح استخدامها كمتفجرات تفجيرية ممكنة فقط بعد اكتشاف المهندس الروسي دي.أ. أندريفسكي (1865) والمخترع السويدي نوبل (1867) فتيل متفجر (غطاء صاعق). قبل ذلك ، في روسيا ، بناءً على اقتراح N.N.Zinin و V.F. Petrushevsky (1854) ، تم استخدام النتروجليسرين في الانفجارات بدلاً من المسحوق الأسود في وضع الاحتراق المتفجر. تم الحصول على الزئبق المتفجر نفسه في وقت مبكر من نهاية القرن السابع عشر. ومرة أخرى بواسطة الكيميائي الإنجليزي E. Howard في عام 1799 ، لكن قدرته على التفجير لم تكن معروفة في ذلك الوقت. بعد اكتشاف ظاهرة التفجير ، كانت المتفجرات شديدة الانفجار تستخدم على نطاق واسع في التعدين والشؤون العسكرية. من بين المتفجرات الصناعية ، في البداية وفقًا لبراءات اختراع A. Nobel ، كان استخدام gurdynamites على نطاق واسع ، ثم الديناميت البلاستيكي ، ومتفجرات النتروجليسرين الممزوجة بمسحوق. تم تسجيل براءة اختراع متفجرات نترات الأمونيوم منذ عام 1867 بواسطة I. أكثر أمانًا واقتصادًا من الديناميتات ، بدأ استخدامها على نطاق متزايد في الصناعة في الثلاثينيات من القرن العشرين.

بعد الحرب الوطنية العظمى في الفترة من 1941 إلى 1945 ، أصبحت متفجرات نترات الأمونيوم ، التي كانت في البداية في شكل أموني مشتت بدقة ، هي النوع السائد من المتفجرات الصناعية في CCCP. في بلدان أخرى ، بدأت عملية الاستبدال الشامل للديناميت بمتفجرات نترات الأمونيوم في وقت لاحق إلى حد ما ، تقريبًا من منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. من السبعينيات. الأنواع الرئيسية للمتفجرات الصناعية هي متفجرات نترات الأمونيوم الحبيبية والتي تحتوي على الماء من أبسط تكوين ، ولا تحتوي على مركبات النيترو أو متفجرات فردية أخرى ، وكذلك المخاليط التي تحتوي على مركبات النيترو. احتفظت متفجرات نترات الأمونيوم المشتتة بدقة بأهميتها بشكل رئيسي لتصنيع خراطيش المقاتلين ، وكذلك لبعض أنواع التفجير الخاصة. تُستخدم المتفجرات الفردية ، وخاصة مادة تي إن تي ، على نطاق واسع لتصنيع أجهزة التفجير ، وكذلك في التحميل طويل الأمد للآبار التي غمرتها المياه ، في شكل نقي () وفي خلائط متفجرة شديدة المقاومة للماء ، وحبيبية ومعلقة (تحتوي على الماء). لتطبيق عميق و.

© 2022 skudelnica.ru - الحب والخيانة وعلم النفس والطلاق والمشاعر والمشاجرات