Противотанковые мины Вооруженных сил Российской Федерации - [4]

Шрифт
Интервал

Керамические материалы и бумажное литье из-за недостаточной прочности, хрупкости и ряда других недостатков, как правило, не применяются для изготовления корпусов.

Широкое применение пластмасс в промышленности и разработка технологии изготовления достаточно прочных и водостойких типов пластмасс позволили перейти к производству корпусов из полиэтилена среднего и низкого давления.

Форма корпуса мины определяется формой заряда и технологией ее изготовления. Металлические корпуса для удобства штамповки при массовом производстве в большинстве случаев изготовляются круглой формы. Прямоугольная в плане форма наиболее целесообразна для изготовления деревянных корпусов мин.

Заряды инженерных мин изготовляются обычно из бризантных ВВ нормальной или повышенной мощности.

При определении величины заряда и его формы исходят из оценки действия взрыва на броневые элементы танка, разрушающиеся при взрыве мины.

Основные мины конца Второй мировой войны и послевоенного периода имели заряд массой 5–6,5 кг. В связи с развитием танков, увеличением прочности материала и размеров гусениц эта масса заряда оказалась недостаточной для перебивания гусениц тяжелых танков при неполном перекрытии мины гусеницей, поэтому с 1954 г. в ряде стран противогусеничные мины стали изготавливаться с зарядом массой 9–10 кг, взрыв которого обеспечивает перебивание гусениц тяжелых танков. Однако следует иметь в виду, что подобное увеличение заряда приводит к увеличению общей массы мины до 13–14 кг. Увеличиваются и габариты, поэтому мина становится менее удобной в эксплуатации.

В связи с этим появилось новое направление, использующее современные принципы поражения танков (кумулятивные). Это позволило существенно сократить массу заряда (до 2,5 кг) и массово-габаритные характеристики мины в целом. Освоение принципа ударного ядра позволило сократить массу заряда ВВ до 0,6–0,7 кг, особенно в дистанционных ПТМ.

Форма заряда мины должна способствовать наиболее полному разрушению гусеницы при всех возможных положениях ее по отношению к заряду. Практикой применения и изготовления мин во Вторую мировую войну была выработана форма заряда в виде низкого кругового цилиндра или прямоугольного параллелепипеда с основанием, близким к квадрату. Такая форма заряда обеспечивает практически одинаковое действие взрыва при любом направлении наезда гусеницы на мину. Диаметр или сторона квадрата основания современных мин не превышают 320 мм.

Так как ПТМ находятся в разнообразных условиях, подвергаясь воздействию внешней среды, то заряды их должны быть устойчивыми к ее агрессивному воздействию. Этим требованием удовлетворяет, в частности, взрывчатое вещество тротил, которое и получило широкое распространение в инженерных минах почти всех армий.

Для повышения эффективности их действия в последнее время в ряде стран перешли к снаряжению мин ВВ повышенной мощности. В качестве таких ВВ применяются сплав типа ТГ 50/50 (50 % тротила, 50 % гексогена) или ему подобные ВВ, могут использоваться сплавы типа ТГА. Алюминий добавляется в качестве сенсибилизатора для улучшения взрывчатых характеристик.

Огневую цепь мины составляют детонатор взрывателя мины, передаточный (дополнительный) заряд взрывателя, дополнительный детонатор заряда и основой заряд мины.

Дополнительный детонатор, являясь средним звеном этой цепи, позволяет надежно детонировать от действия взрыва запала взрывателя и одновременно надежно возбуждать детонацию основного заряда.

Для возбуждения детонации основного заряда мины требуется определенная масса ВВ дополнительного детонатора взрывателя. Причем для обеспечения наиболее полного выделения энергии заряда мины дополнительный детонатор должен иметь скорость детонации не ниже скорости детонации ВВ основного заряда. В соответствии с этим во многих минах нашли применение дополнительные детонаторы из ВВ повышенной мощности. Однако существенным недостатком дополнительных детонаторов из ВВ повышенной мощности является значительная чувствительность их к удару и прострелу пулей. Поэтому для мин с зарядами из ВВ нормальной мощности более предпочтительными являются дополнительные детонаторы из прессованного тротила.

Взрыватели воспринимают воздействие (сигнал) датчика цели (ДЦ) и возбуждают взрыв капсюля- детонатора, а затем дополнительного детонатора или непосредственно основного заряда мины.

В минах, взрыв зарядов которых осуществляется электрическим способом, роль взрывателя выполняет замыкатель с подключенными к нему источником тока и электродетонатором.

Взрыватели существующих мин подразделяются на следующие виды:

— механические;

— электромеханические;

— электрические;

— электронные;

— химические.

Каждый из этих видов имеет свои особенности конструктивного свойства.

Механические взрыватели в качестве элемента, приводящего в действие ударник, обычно имеют пружину, которая может быть спиральной или тарельчатой (пластинчатой). Подавляющее большинство механических взрывателей имеют спиральную пружину. Эти взрыватели могут срабатывать при выдергивании чеки или специального стопора, от выпадения стопоров (шариков или цилиндриков) при срезе стержня, удерживающего ударник.


Рекомендуем почитать
Юный техник, 2015 № 04

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2014 № 02

Популярный детский и юношеский журнал.


Грузовые автомобили. Охрана труда

Автомобиль – это источник повышенной опасности, поэтому управлять им могут только люди, прошедшие специальное обучение, имеющие медицинскую справку, стажировку.Книга посвящена вопросу охраны труда. В ней подробно изложены общие положения, которыми должны руководствоваться наниматели, внеплановые и текущие инструктажи для водителей, а также другие немаловажные моменты, обеспечивающие безопасность водителя.Отдельно рассмотрены дорожно-транспортные происшествия и их причины, исходные данные для проведения автотранспортной экспертизы, модели поведения в случаях попадания в ДТП, приближения к месту аварии, а также общий порядок оказания помощи и порядок оформления несчастных случаев.Кроме того, в книге можно найти информацию по правилам перевозки негабаритных и опасных грузов, а также системе информации об опасности (СИО).



Столярные и плотничные работы

Умение работать с благородным материалом – деревом – всегда высоко ценилось в России. Но приобретение умений и навыков мастера плотничных и столярных работ невозможно без правильного подхода к выбору материалов, инструментов, организации рабочего места, изучения технологических тонкостей, составляющих процесс обработки древесины. Эта книга покажет возможности использования этих навыков как в процессе строительства деревянного дома, так и при изготовлении мебели своими руками, поможет достичь определенных высот в этом увлекательном и полезном процессе.


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.

Настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения. Федеральные законы о технических регламентах, содержащие требования пожарной безопасности к конкретной продукции, не действуют в части, устанавливающей более низкие, чем установленные настоящим Федеральным законом, требования пожарной безопасности.Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения: при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; разработке, принятии, применении и исполнении федеральных законов о технических регламентах, содержащих требования пожарной безопасности, а также нормативных документов по пожарной безопасности; разработке технической документации на объекты защиты.Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.