Изобретение относится к взрывчатым составам, а именно к плавким основам для литьевых составов повышенной эксплуатационной безопасности.
Плавкие литьевые ВВ применяются преимущественно для снаряжения широкого круга боеприпасов. Плавкой основной большинства литьевых ВВ является тротил, а наполнителем - мощное ВВ (гексоген или октоген, а также дисперсный алюминий).
Для плавких литьевых составов, содержащих мощное ВВ, актуальной является задача снижения их чувствительности к внешним воздействиям с целью повышения эксплуатационной безопасности. Обычно такая задача решается использованием в составе флегматизирующих веществ. Например, в композиции "В" (США) содержится 1% воска (Meyer P. Третье пересмотренное дополненное издание, ФРГ, 1987). Однако в ряде случаев небольшое содержание флегматизатора не может обеспечить требуемый уровень безопасности.
Известен американский состав АРХ-1100, в котором в тротиловую литьевую основу введено 16% флегматизатора Д2 (воск, нитроцеллюлоза, лецитин (Материалы 9-го Международного симпозиума по детонации, США, 1989). Однако большое количество флегматизатора при сравнительно маломощной литьевой основе заметно уменьшает мощность всей композиции и создает технологические проблемы, связанные с низкой стабильностью эмульсии воска в тротиле.
Целью изобретения является получение литьевых взрывчатых составов низкой чувствительности с упрощенной технологией приготовления и достаточно высокой мощности.
Это достигается применением в качестве плавкой основы ε-капролактама, используемого в промышленности для получения капрона путем его полимеризации.
Оказалось, что ε-капролактам может являться как плавкой основой, так и флегматизатором, позволяет тем самым увеличить в составе содержание мощного взрывчатого наполнителя и обеспечивает сочетание достаточно высокой мощности и пониженной чувствительности взрывчатого состава.
В качестве мощного наполнителя использовались гексоген и октоген. Граничные соотношения вариантов состава выбирались исходя из технологических возможностей. Обнаружилось, что максимальное содержание гексогена, при котором сохранялась текучесть смеси, может быть доведено до 88%, поскольку ε-капролактам частично растворяет гексоген (растворимость при 90оС около 30%).
Предлагаемый состав готовили при температуре 90-95оС, т.е. выше температуры плавления ε-капролактама (69,2оС). Для приготовления использовали обогреваемый водой смеситель (температура обогрева 95-98оС). Загруженные в смеситель компоненты в процессе приготовления перемеши- вались до получения однородной текучей массы. Заряды изготавливались путем заливки готовой смеси в заливочную форму с применением вибрации или без нее в зависимости от количества плавкой основы.
Композиции составов, выбранные для исследования, и взрывчатые характеристики, определенные по стандартным методикам, приведены в табл.1, для сравнения приведены также взрывчатые характеристики штатного состава ТГ-50.
Определяли также термостойкость предлагаемого состава по времени задержки теплового самовоспламенения при 180оС. Для гексогенсодержащих вариантов предлагаемого состава термостойкость составляет 60-70 мин, т.е. находится на уровне флегматизированного гексогена.
Данные исследований, приведенные в табл.1, показали, что предлагаемый состав является достаточно мощным взрывчатым веществом и его взрывчатые характеристики находятся на уровне штатных ВВ.
Дополнительно определяли чувствительность к механическим воздействиям. Результаты приведены в табл.2.
Поскольку чувствительность к удару, определяемая на копре, является весьма загрубленной характеристикой, исследовали показатель критической толщины детонации, являющийся более точным критерием.
Из приведенных данных следует, что предлагаемый состав по критической толщине близок к тротилу и значительно превосходит гексоген и октоген.
Таким образом, исследования показали, что предлагаемый состав, в котором в качестве плавкого компонента применяется ε-капролактам, является мощным ВВ и обладает пониженной чувствительностью к механическим воздействиям.
Такой состав может применяться там, где требуется ВВ достаточно высокой мощности и низкой чувствительности, достаточной термостойкости, например во взрывных работах в народном хозяйстве (геологоразведке, торпедировочно-прострелочной аппаратуре в нефтегазодобывающей промышленности).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАЗРЫВНОЙ ЗАРЯД | 2003 |
|
RU2249783C2 |
СПОСОБ СТРЕЛЬБЫ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ СНАРЯДОМ, ДЕТОНИРУЮЩЕЕ СНАРЯЖЕНИЕ | 2002 |
|
RU2235967C1 |
Термостойкая взрывчатая композиция | 2021 |
|
RU2771496C1 |
ФЛЕГМАТИЗИРОВАННОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО И СПОСОБ ЕГО СУХОЙ ФЛЕГМАТИЗАЦИИ | 2012 |
|
RU2514946C2 |
ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ | 2003 |
|
RU2252925C1 |
ФУГАСНЫЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ | 2006 |
|
RU2315026C1 |
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ "ПОРОТОЛ" | 1996 |
|
RU2126780C1 |
Взрывчатый состав для литых разрывных зарядов | 2016 |
|
SU1841189A1 |
ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ | 2006 |
|
RU2315742C1 |
СМЕСЕВОЕ ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2417971C1 |
Использование: в снаряжении боеприпасов. Сущность изобретения: в качестве плавкой основы литьевых взрывчатых составов на основе нитраминов применяют ε -капролактам в количестве 12 - 20%. 1 з.п. ф-лы, 2 табл.
ПЛАВКАЯ ОСНОВА ЛИТЬЕВЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ.
Патент США N 5067996, кл | |||
Подъемник для выгрузки и нагрузки барж сплавными бревнами, дровами и т.п. | 1919 |
|
SU149A1 |
Авторы
Даты
1995-03-27—Публикация
1993-07-20—Подача