Изобретение относится к оборонной технике.
Предлагается взрывчатый состав К-100, состоящий из вещества "К" (бистринитроэтилформаля) - 30%, гексогена - 50%, алюминиевого порошка ПА-4 - 20% и дополнительно сверх 100% ТБИ (теломер бутилакриловой кислоты) - 0,5%, церезина - 0,5%.
Известен штатный состав МС и новый состав ТОНА-1 для снаряжения боеприпасов фугасного действия.
Однако разработчики-конструкторы боеприпасов ставят новые требования перед снаряжателями по увеличению мощностных характеристик зарядов; фугасности, скорости детонации.
Так, для ряда боевых частей ракет необходим состав со скоростью детонации 8000 м/сек, фугасностью 600 мл.
Предметом настоящего изобретения является создание мощного фугасного состава К-100 с высокой теплотой взрыва более 2000 ккал/кг, фугасностью более 600 мл и скоростью детонации более 8000 м/сек за счет применения мощного плавкого компонента вещества "К" (бистринитроэтилформаля), мощного наполнителя (гексогена), алюминиевого порошка (марки ПА-4) в определенном соотношении 30/50/20 с добавками сверх 100% 0,5% ТБИ (теломера бутилакриловой кислоты) - модификатора физической стабильности заряда и 0,5% церезина (марки 75-80), который в сочетании с ТБИ снижает чувствительность состава к механическим воздействиям.
Предлагаемый состав К-100 превышает по своей мощности и скорости детонации все имеющиеся штатные взрывчатые смеси и даже вновь разработанный состав ТОНА-1.
Приводятся сравнительные данные состава К-100 с имеющимися составами.
Проведена оценка эффективности подводного взрыва рецептуры К-100 измерением максимального прогиба мембран из стали 30ХГСА толщиной 3 мм.
Сравнительные результаты приводятся ниже.
Как видно из приведенных результатов, эффективность состава К-100 очевидна. Относительный прогиб мембранных датчиков при подводном взрыве опытного состава К-100 к ТНТ и МС составит соответственно 1,5 и 1,33.
По чувствительности к механическим воздействиям состав К-100 удовлетворителен как в процессе его приготовления, снаряжения, так и при транспортировке и эксплуатации.
Ниже приводятся сравнительные данные по чувствительности, химической стойкости состава.
Состав К-100 химически стоек.
Температура начала разложения состава К-100 - 198-202° (выдержка 30 мин) аналогична составу МС (200°).
Заряды из состава К-100 выдерживают резкий перепад температур +20°С, -60°C в течение 5-6 циклов.
Технология приготовления состава разработана применительно к безмешалочным смесителям типа С-15, ДКА.
Технология снаряжения макетов опробована в лабораторных условиях.
Приготовлено 3 макета с весом заряда 1 кг, 10 макетов с весом заряда 150 г и 50 отливок с весом заряда 50-100 г.
24 ч. в мм рт. ст.
Н=25 см)
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Взрывчатый состав ТГФА-30 | 1971 |
|
SU1841269A1 |
Взрывчатая композиция многофункционального действия | 2021 |
|
RU2765558C1 |
ФУГАСНЫЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ | 2006 |
|
RU2315026C1 |
ЛИТЬЕВОЙ ВЗРЫВЧАТЫЙ СОСТАВ | 2003 |
|
RU2248958C2 |
Взрывчатое вещество для снаряжения литьем фугасных боеприпасов | 1969 |
|
SU1841215A1 |
ВЗРЫВЧАТАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ | 2011 |
|
RU2485079C1 |
Мощное взрывчатое вещество | 1967 |
|
SU1841177A1 |
Взрывчатый состав для литых разрывных зарядов | 2016 |
|
SU1841189A1 |
ВЗРЫВЧАТАЯ КОМПОЗИЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2009 |
|
RU2415831C1 |
Мощный взрывчатый состав 991 | 1971 |
|
SU1841262A1 |
Изобретение относится к оборонной технике. Состав К-100 для снаряжения боевых частей ракет фугасного действия состоит из следующих веществ в следующих пропорциях, вес.%: вещество «К» (бистринитроэтилформаль) - 30%, гексоген - 50%, алюминиевый порошок (ПА-4) - 20% и дополнительно введены церезин в количестве 0,5% и ТБИ (теломер бутилакриловой кислоты) в количестве 0,5% от суммарного веса этих компонентов. Изобретение обеспечивает повышение мощности, улучшение физической стабильности и уменьшение чувствительности к механическим воздействиям.
Взрывчатое вещество для снаряжения фугасных боеприпасов, например боевых частей ракет, включающее гексоген, алюминий, бистринитроэтилформаль (вещество "К") и церезин, отличающееся тем, что, с целью повышения мощности и улучшения физической стабильности, в него введен модификатор стабильности теломер бутилакриловой кислоты и компоненты взяты в следующем соотношении, вес.%:
Авторы
Даты
2016-07-20—Публикация
1967-11-16—Подача