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, 2014 №  01

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2013 № 12

Популярный детский и юношеский журнал.


Юный техник, 2013 № 11

Популярный детский и юношеский журнал.


В поисках марсианских сокровищ и приключений

«Новый Марс» — это проект жизни на Марсе через 200 лет. Вторая книга, которая окажется на Марсе. Первая — «Будущее освоение Марса, или Заповедник „Земля“». «Новый Марс» включает в себя 2 части: «Марсианская практика в лето 2210» и «В поисках марсианских сокровищ и приключений». Перед вами продолжение художественной повести с далеко ведущей целью: превращение планеты Земля в ядро глобального галактического Заповедника!


Поистине светлая идея. Эдисон. Электрическое освещение

Томас Альва Эдисон — один из тех людей, кто внес наибольший вклад в тот облик мира, каким мы видим его сегодня. Этот американский изобретатель, самый плодовитый в XX веке, запатентовал более тысячи изобретений, которые еще при жизни сделали его легендарным. Он участвовал в создании фонографа, телеграфа, телефона и первых аппаратов, запечатлевающих движение, — предшественников кинематографа. Однако нет никаких сомнений в том, что его главное достижение — это электрическое освещение, пришедшее во все уголки планеты с созданием лампы накаливания, а также разработка первой электростанции.


Юный техник, 2001 № 08

Популярный детский и юношеский журнал.