Читаем Гранаты Инженерного ведомства полностью

Гранаты Инженерного ведомства

Мы продолжаем публикацию цикла материалов, посвящённых истории ручных гранат. Эта статья рассказывает о гранатах, разработанных в России в 1914-15 гг., во время первой мировой войны.

Борис Прибылов

Технические науки / Образование и наука18+
<empty-line></empty-line><p>Борис Прибылов</p><empty-line></empty-line><p>Гранаты Инженерного ведомства</p>

Мы продолжаем публикацию цикла материалов, посвящённых истории ручных гранат. Эта статья рассказывает о гранатах, разработанных в России в 1914-15 гг., во время первой мировой войны.

На поясе у солдат видны гранаты Инженерного ведомства обр. 1915 года

<p>Граната системы полковника Стендера</p>

Осенью 1914 года, когда недостаток вооружений стал катастрофическим, Инженерное ведомство вновь занялось заготовкой гранат. В октябре 1914 года заведующим электротехнической частью Главного военно-технического управления (ГВТУ) генерал-майором Овчинниковым на имя военного министра В. А. Сухомлинова было направлено письмо содержащее следующее предложение: «…Из наличных запасов пироксилина Инженерного ведомства имеется возможность изготовить 300 000 ручных гранат, хотя и простейшего устройства, но вполне удовлетворительно исполняющих свое назначение…».

Император Николай Второй, военный министр В. А. Сухомлинов и великий князь Николай Николаевич в Ставке. Сентябрь 1914 года

Военный министр В. А. Сухомлинов предложение Инженерного ведомства одобрил, и производство гранат началось в конце октября 1914 года.

Триста тысяч пироксилиновых сапёрных шашек и 3000 кругов огнепроводного шнура выделялись из наличных запасов, хранящихся на складах ГВТУ. Зажигательные трубки было поручено подготовить технику Леттеру. Всего на изготовление 300000 гранат была затрачена сумма 496030 рублей (1,65 руб. за одну гранату).

Граната Стендера. На фотографии слева видны осколочные решётки. Фото с вебсайта Lex Peverelli

Корпус гранаты Стендера, обнаруженный в Польше, на местах боёв. Фото Konrad Chorzela

Гранату разработал подполковник Главного военно-технического управления Стендер. Граната подполковника Стендера имела шестигранный цинковый корпус с прикреплённой к нему деревянной рукояткой. Форма и размеры корпуса соответствовали размерам кавалерийской пироксилиновой шашки. Для повышения поражающего действия внутрь корпуса вкладывались две решётки – одна прилегала к боковой поверхности шашки, вторая укладывалась сверху. Сверху корпус закрывался крышкой, которая закреплялась при помощи двух отгибающихся пластинок. Для герметичности, стык крышки и корпуса заматывался прорезиненной изоляционной лентой. Внутри рукоятки корпуса устанавливался тёрочный запал.

Первые гранаты системы Стендера поступили в войска уже в декабре 1914 года, и все первые месяцы 1915 года армия получала только эти гранаты!

Практика боевого использования показала, что эта граната обладала некоторыми конструктивными недоработками. Основным её недостатком был долгий и довольно сложный процесс перевода из служебного положения в боевое. Граната в служебном обращении представляла собой скорее детский конструктор «Сделай сам». Посудите сами: 100 корпусов гранат с прикреплёнными ручками хранились в деревянном ящике. Внутри каждого корпуса укладывались мелкие детали гранаты – два латунных предохранительных колпачка, тамже располагалась и боковая осколочная решётка. Плоские верхние решётки всех гранат укладывались внутрь четырёх или пяти корпусов гранат верхнего ряда. На таких гранатах было написало «Решётки». На других корпусах наносилась надпись «Гвозди» – там хранился мешочек с гвоздями и шило, необходимые для крепления предохранительных колпачков к деревянной рукоятке. Пироксилиновые заряды хранилисьв других ящиках. Тёрочные запалы тоже хранились отдельно и состояли из тёрочного устройства, капсюля-детонатора и отрезка огнепроводного шнура. Сборка каждой такой гранаты занимала до 20 минут. Собранные гранаты запрещалось транспортировать далее чем от батальонного пункта боепитания (где снаряжение и происходило), до позиций. Если гранаты не использовались, то их рекомендовалось демонтировать в обратном порядке. А ещё не стоит забывать о том, что пироксилин гигроскопичен и при влажности более 8% он не детонирует от капсюля-детонатора.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки