Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Высокоточное оружие

Термитные составы.

Металлические смеси, состоящие из порошкообразных металлов. Температура горения – до 30000С.

Особенности: могут гореть без доступа воздуха (так как во время химической реакции выделяется кислород).

Белый фосфор способен к самовоспламенению, температура горения – 9000С. При горении выделяется большое количество белого ядовитого дыма (окиси фосфора). Вызывает сильные ожоги.

6. Боеприпасы объемного взрыва (вакуумная бомба).

Поражающий фактор - мощная ударная волна (до 100 кПа) на расстоянии 100 м от эпицентра.

Занимает промежуточные (по мощности) положения между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами.

Принцип действия: жидкое топливо, обладающее высокой теплотворной способностью (окись этилена, перекись уксусной кислоты, пропилнитрит) при взрыве разбрызгивается по территории, испаряется, смешивается с кислородом воздуха и образует топливно-воздушную взрывоопасную смесь, которая, являясь тяжелее воздуха, заполняет все пониженные места, затекая в негерметичные помещения.

Образуется облако диаметром 30 м и высотой 2-3 м, после чего смесь, с некоторой задержкой времени, подрывается специальными детонаторами, которые предварительно разбрасываются в места разлива жидкого топлива.

Температура – 2500-30000С, избыточное давление – 100 кПа.

В момент взрыва внутри облака образуется относительная пустота. Это действие можно сравнить со взрывом оболочки шара с откаченным воздухом.

а) разведывательно-ударные комплексы (РУК).

Служат для гарантированного поражения хорошо защищенных объектов (прочных и малоразмерных) минимальными средствами.

РУК объединяет в себе поражающие средства (самолеты, ракеты с боеголовками самонаведения, которые способны производить селекцию целей) и технические средства, обеспечивающие их применение (средства связи, разведки, связи навигации, системы управления, обработки информации и т. д.).

РУК имеют автоматизированную систему наведения и управления боеприпаса (практически без участия человека);

б) УАБ – управляемые авиационные бомбы.

УАБ имеют свою систему управления и небольшие крылья. По назначению они подразделяются на: бетонобойные; бронебойные; противотанковые; кассетные.

Самолет, не доходя до цели, сбрасывает бомбу, и далее пилот с помощью систем радио и телевидения (телеуправления) наводит бомбу на цель.

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что и обычные (современные) средства поражения обладают достаточной разрушающей и поражающей силой.

Степень разрушения зданий и сооружений будет зависеть от характеристики зданий, калибра и количества боеприпасов.

При взрыве боеприпаса вблизи здания:

- здание получает полные разрушения, если Sр³0,5 S3;

- здание получает сильные разрушения, если Sр = (0,3¸0,5) S3;

- здание получает средние разрушения, если Sр = (0,2 ¸ 0,3) S3;

- здание получает слабые разрушения, если Sр < 0,2 S3, а также при взрыве боеприпаса на расстоянии:

,

где: Sр - площадь разрушения (м2);

S3 - площадь здания в плане (м2);

,

здесь: С - вес заряда ВВ (в основном применяется тританол);

Кэф - коэффициент эффективности ВВ (тританола) по отношению к тротилу, (для тританола Кэф =1,53).

При прямом попадании боеприпаса здания получают:

- полные разрушения - если 50 ¸100% строительного объема здания разрушено, или 2Rр > 0,5L;

- сильные разрушения - если 30¸50% строительного объема здания разрушено, или 2Rр = (0,3¸0,5)L;

- средние разрушения - если 20¸30% строительного объема здания разрушено, или 2Rр = (0,2¸0,З)L;

- слабые разрушения - если разрушено менее 20% строительного объема здания, или 2Rр < 0,2 L.

где: Rр - радиус разрушения, м; L - максимальный размер здания, м.

При взрыве обычного боеприпаса, за пределами местного действия взрыва образуется воздушная ударная волна, которая по мере удаления от центра взрыва превращается в звуковую волну.

Эффективность воздействия воздушной ударной волны обычного боеприпаса на преграду, значительно меньше эффективности воздушной ударной волны ядерного взрыва, при такой же величине избыточного давления.

При взрыве боеприпасов объемного взрыва избыточное давление в зоне детонации может достигать 20-30 кгс/см2, а воздушная ударная волна по эффективности ее воздействия на элементы зданий и сооружений, вполне сравнима с ударной волной ядерного взрыва.

 

Вопрос 6. Определение степени и масштабов разрушений при производственных авариях и авариях на транспорте, связанных со взрывами взрывчатых веществ (ВВ)

Степень и масштабы разрушений в этих случаях характеризуются величиной избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, которая зависит:

- от количества ВВ и его вида;

- от объема образовавшегося облака ГВС, его компонентов и их концентрации в зоне детонации;

- от эпицентрального расстояния;

- от рельефа местности;

- от расположения точки инициирования относительно уровня земли.

Основными параметрами действия воздушной ударной волны являются:

- избыточное давление D Pф;

- скорость распространения V;

- время действия импульса t.

Определение избыточного давления (D Рф) во фронте воздушной ударной волны при взрыве взрывчатых веществ:

1.Определяем массу ВВ, приведенную по энергии к тротилу, кг:

,

где: x - коэффициент учитывающий свойства нижнего пространства под зарядом ВВ. x = 1, если под зарядом находится металл; x = 0,95, если под зарядом находится железобетон; x = 0,85, если под зарядом находится бетон; x = 0,8 – 0,7, если под зарядом находится плотный грунт; x = 0,6 – 0,65, если под зарядом находится средний грунт.

Значения Кэф для некоторых ВВ представлены в следующей таблице:

Вид ВВ Тритонал Гремучая ртуть ТНРС Гексоген ТЭН Порох дымный Аммонал Аммиачная селитра
Кэф 1,53 0,41 0,39 1,3 1,39 0,66 0,99 0,34

 

2.Определение приведенного расстояния, м/кг1/3:

;

где: r - расстояние до центра взрыва.

3.Давление во фронте воздушной ударной волны определяется, кг/см2:

 

при R £ 6,2 м/кг1/3 ;

 

при R>6,2 м/кг1/3 .

Существует также методика определения избыточного давления во фронте воздушной волны с помощью формулы Садовского.

 

 

Распределение потенциально-опасных объектов по регионам России (ориентировочно)

 

Регион Количество ПОО и численность населения, попадающего в зоны возможных ЧС при авариях на них
РОО ХОО ВПОО ГТОО Всего ПОО Трубопроводы
(шт.) (тыс. чел.) (шт.) (тыс. чел.) (шт.) (тыс. чел.) (шт.) (тыс. чел.) (шт.) (тыс. км.) (тыс. чел.)
Центральн.                 5669 44,8% 20,7  
Северо-Западный                 739 5,7% 4,2  
Южный   ?             1312 10,3% 15,4  
Приволжско-Уральский                 3142 24,8% 56,7  
Сибирский                 1285 10,1% 2,1  
Дальневост.                 509 4,3% 0,9  
Итого: 59 0,4%   3653 28,9%   8139 64,3%   815 6,4%        
(только крупные) (около 1 млн. тонн АХОВ) (около 85% - склады) (только крупные)   (только магистральные)

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Зажигательные боеприпасы | Эволюция биосферы
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 598; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.