Читаем Занимательная пиротехника полностью

ля повышения выживаемости давайте разберёмся. Базу пиротехники составляют вещества, некоторые не только красиво


14

1асть 1. Опасное знакомство

Взрывчатыми называются вещества (для простоты написания «ВВ»), способные при внешнем воздействии мгновенно разлагаться с выделением огромной механической, тепловой и световой энергии. Обычно, процесс такого разложения мы называем «взрывом».

Разложение с максимальной постоянной споростью не ниже 2 Км/с, получило название «детонация». Это слово происходит от латинского «detonare» (дословно «прогреметь») и означает очень быстрое химическое превращение ВВ, распространяемое со сверхзвуковой споростью и сопровождаемое выделением энергии. Собственно, по специфическому шуму мы и оцениваем, произошёл взрыв или нет.

Под инициирующими или первичными взрывчатыми веществами понимают такие, которые взрываются от теплового или механического воздействия (пламя, искра, удар, трение) и силой своего взрыва вызывают детонацию другого менее чувствительного ВВ. К ним относятся гремучая ртуть, азид и стифнат свинца (тенерес), тетразен и другие. Они применяются в капсюлях-детонаторах и капсюлях воспламенителях.

Бризантными называют взрывчатые вещества, которые устойчиво детонируют с большой спорость и дробят окружающие материалы. В их числе: тротил, октоген, гексоген, ТЭН, тетрил, мелинит, динамиты, аммонийно-селитровые ВВ и вся группа инициирующих веществ.

К счастью, большинство составов для фейерверков даже во «взрывном» режиме разлагаются значительно медленнее и относятся к группе так называемых метательных веществ или порохов.

Взрывчатые свойства пиротехнических составов характеризуются скоростью детонации, бризантностью и фугасным действием (табл. 1, 2).

Скорость детонации - это скорость, с которой надо убегать с места взрыва, чтобы остаться в живых.

Для пиротехнических композиций на основе калийной селитры обычно она не превышает 1 км/с, для хлоратных составов - 2,5 км/с, в то время как для некоторых бризантных веществ (ТЭН, гексоген, нитроглицерин и др.) скорость распространения ударной волны доходит до 8-9 км/с.


15

Глава 1, Позвольте представиться

Скорость детонации многих ВВ, в частности, тротила, возрастает с повышением его плотности. Правда, эта зависимость наблюдается до определённых пределов, выше которых взрывчатые свойства могут вырождаться, например, как у пироксилина, который превращается в порох.

Таблица 1. Константы взрывного разложения некоторых взрыв-

чатых веществ

п/п

Взрывчатые

вещества

dicpilr,

ММ

Макс, скорость детонации, км/с

Бризантность, сжатие стального кольца, мм

Работоспособность в бомбе Трауцля, см2

V„,

л/кг

1

Аммонит АТ

10-20

3,8

7-8

270-285

930

2

Аммонит ПЖВ-20

28

4,35

13

265-290

3

Аммонит 6ЖВ

10-12

4,5

14-16

360-380

895

4

Аммонал М-10

10-12

4.5

15-18

430-440

780

5

Аммонал скальн. №3

8-10

4,6

18-20

460-480

810

6

Аквапит АРЗ-8Н

100

3,5

22-25

400-410

822

7

Акватол Т-20

110

5,0

2+26

350

987

8

Акванал А-10

290

4,2

23-25

430

812

9

Алюмотол

10-20

5,0

28-30

675

10

Астралит

8.0

995

11

ВВВ Т-18

120

5,0


12

Гексоген

1-1,5

8,8

475-495

13

Граммонит 79/21

40

4,2

20-25

360-370

895

14

Гранитол-1

40

5,5

26

345 '

820

15

Гранитол 7А

40

5,3

26-28

400-420

800

i 6

Г ранулит АС-8

20-25

3,3

22-26

400-420

990

17

Граммонит 50/50

38-42

4,15

430

18

Г ранулит М

15-20

3,6

18-22

320-330

980

19

Гранулотол (вод.)

25-30

5.5

32-34

1045

20

Динамон (древ.)

3,6

350

21

Детонит М

4-5

5,2

Г 18-22

460-500

832

22

Динитронафталин

1,15

100

23

Динамит 75% кизельг.

6.0

440

535

24

Ионит

1,8

5-6

95-125

580

25

Игданит

25-30

3,76

15-20

320-330

980

26

Карботол ГД-10В

150

5,0

28-30

450-470

844

27

Нитроглицерин

1-2

7.7

550

28

Нитрогликоль

7,4

650

734

29

Нитродиглнколь


425

30

Нитрометан

8-10

6,5

14

410

930

31

Октоген

18

9,1

415

782

32

Тротил

8-10

6,7

7-16

285-310

750

33

ТЭН

1-1,5

8,6

500

34

Угленит Э-6

7-9

2,2

7-11

130-170

560


16

Часть 1. Опасное знакомство

Таблица 2. Константы взрывного разложения некоторых

пиротехнических составов

п/п

Состав, %

Макс, скорость

детонации,

км/с

Бризантность, сжатие медного цилиндра 7 X 10,5, мм

Расширение навески в бомбе Трауцля, cmj

1

Ва(Clo3)2 88, идитол 12

3,08

0,3

108

2

Ва(ClO3)2 81, акароидная смола 19

1,56

2,9

155

3

В(ClOз): 25, Ba(NOj)2 25, КClO; 25, акароидная смола 21, декстрин 4

2,45

3,1

110

4

Ва(ClO з)2 85, шеллак 15

2,5

5

Ва(СЮз)з 25, ВаNОз)2 62, акароидная смола 13

1,95

Неполный

взрыв

70

6

Ва(NОз)з60, А1 13, Mg 14, идитол 13

2,48

0,2

22-75

7

Ba(N03)2 66, сплав Mg-Al 22, касторовое масло 3, идитол 9

2,53

Неполный

взрыв

37-113

8

Ba(N03)2 73, А1 27

Неполный

взрыв

34

9

КClOз 66, S1C1O4 20, идитол 14

2,68

10

КClOз 26, Sr(NO|)2 56, акароидная смола 18

2,2

Неполный

взрыв

90

11

КClO,-63, СиО-2Си(СНзСОО)2 21, канифоль 10, декстрин 6

1,65

1,9

143

12

КClOз 60. Na3AlF6 24, шеллак 13, акароидная смола 3

1,45

Неполный

взрыв

100

13

КClO, 75, А125

1,5

3,2

160

14

КClOз 69, Mg-Al 3 1

7,0

175

15

КClO-, 87, древесный уголь 13

1,62

16

КClO3| 87, графит 13

0,5

17

КClO3 91, керосин 9 (хлоратит-3)

3,6

5,5

255

18

КClOз 90, парафин 10 (шедднт 0№4)

5,1

365

19

КClOз 75, древесная мука 25

2,6

3,8

220

20

КClOз 72, сера 28

1,6

21

Перейти на страницу:

Все книги серии занимательная пиротехника

Похожие книги

Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого
Следы былых биосфер, или Рассказ о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого

В книге рассказывается «о том, как устроена биосфера и что осталось от биосфер геологического прошлого». Показан основополагающий вклад В. И. Вернадского в учение о биосфере и о роли жизни в геологических процессах. Большое внимание уделяется новейшим научным открытиям, в частности удивительным оазисам жизни, обнаруженным в рифтовых зонах Мирового океана на глубине 1500—3000 м. Автор: А. В. ЛАПО — кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского в Ленинграде. Специалист в области геологии угольных месторождений, биогеохимии и общей экологии. Автор свыше 80 научных работ.

Андрей Витальевич Лапо

Геология и география / Химия / Природа и животные / Биология / Прочая научная литература