Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Накольные (КД)



-(накольный состав + азид свинца) + (тетрил, ТЭН, гексоген).

Типовая рецептура накольного состава для (КД) состоит из:

-ТНРС - 50%;

-азотнокислый барий Ва(NO3)2 - 20%;

-антимоний Sb2S3 - 25%;

-тетразен - 5%.

В (КД) лучевого типа поверх азида свинца вводится дополнительно слой легковоспламеняющегося состава ТНРС.

С металлами ТНРС не взаимодействует и может использоваться в чашечках из любых материалов. Применение ТНРС в виде самостоятельного первичного заряда нецелесообразно вследствие слишком незначительного ускорения его взрывчатого превращения, поэтому в (КД) он применяется только в качестве воспламенителя. Для повышения мощности (КД) к первичному заряду (ТНРС + азид свинца) добавляют вторичный заряд (ТЭН, тетрил, гексоген).

Вес первичного заряда инициирующего вещества в комбинированном (КД) подбирается с таким расчетом, чтобы количество его было достаточным для детонации вторичного заряда капсюльного состава.

Необходимый вес первичного заряда зависит от следующих факторов:

-чувствительности к детонации (ВВ) вторичного заряда;

-инициирующей способности (ИВВ).

Вес вторичного заряда (КД) определяется практически исходя из того, что он должен обеспечить детонацию детонатора или основного разрывного заряда. Вес первичного заряда для надежности действия берется всегда больше предельного инициирующего заряда.

На чувствительность (КД) к лучу огня или к наколу, а также и на инициирующую его способность влияет величина давления прессования состава.

Так, гремучая ртуть, запрессованная при давлении более 50МПа, теряет способность детонировать от воспламенения лучом огня (выгорает). Практикой установлено, что максимальное давление прессования гремучей ртути в лучевых (КД) должно находится в пределах 25 - 30Мпа.

Совершенно иначе гремучая ртуть ведет себя в отношении накола. При давлениях прессования менее 60МПа она дает отказы, а при давлении прессования более 100МПа выгорает. Оптимальным давлением прессования гремучей ртути в накольных (КД) считается давление 75 - 80МПа.

Азид свинца в отношении давления прессования нормально детонирует от луча огня при давлениях до 200МПа, однако практически применяемый флегматизированный азид свинца понижает свою инициирующую способность при давлении более 50МПа.

С увеличением степени запрессовки вторичного заряда увеличивается его инициирующая способность, но уменьшается восприимчивость к детонации. Поэтому высокие заряды прессуют в несколько приемов (2 - 3), с тем, чтобы слой вторичного заряда, примыкающий к первичному, имел меньшую плотность, что обеспечивает надлежащую его восприимчивость, а слой, находящийся у дна (КД), имел большую плотность, чем обеспечивается лучшая инициирующая способность.

Практически в настоящее время применяются при снаряжении (КД) следующие величины зарядов:

-гремучертутные около........... 2,0г;

-азидотенересовые:

ТНРС...............................0,05 - 0,06г

Азид свинца...................0,20 - 0,25г

-комбинированные гремучертутнотетриловые, тэновы или гексогеновые:

гремучая ртуть..........................0,5г

ТЭН, тетрил или гексоген.......1,0г

-комбинированные азидотетриловые, тэновые, гексогеновые:

ТНРС...............................0,02 - 0,15г

Азид свинца....................0,15 - 0,20г

ТЭН, тетрил, гексоген...0,04 - 1,00г

Для снаряжения (КД) существуют следующие способы:

-непосредственное снаряжение состава в гильзу;

-раздельное снаряжение гильзы и чашечки с последующей сборкой.

Пример снаряжения комбинированного КД (КД - У), лучевого действия:

-вставка чашечки в матрицу (перед вставкой в чашечку вкладывают шелковый кружок);

-насыпка в чашечку при помощи насыпных приборов состава:

ТНРС..................................0,12 +- 0,02г;

Азид свинца.......................0,3 +- 0,02г;

ТЭН.....................................0,12 +- 0,02г;

-прессование чашечки под давлением...........40 +-5МПа;

-вытолочка снаряженных чашечек из матриц;

-обтирка чашечек от пыли;

-снаряжение гильзы:

-первая насыпка ТЭНа............1,15 +- 0,05г;

-прессование под давлением............................85 +- 15МПа;

-вторая подсыпка ТЭНа..........0,45 +- 0,05г;

-досылка чашечки в гильзу;

-прессование подсыпки вместе

с чашечкой под давлением.............................40 +- 5МПа;

-вытолочка снаряженного (КД) из матрицы.

Суммарный вес снаряжения (КД):

-ТНРС......................................0,12 +-0,02г;

-Азид свинца...........................0,3 +- 0,02г;

-ТЭН.........................................1,72 +- 0,12г.

В таблице 1. приведены характеристики некоторых (КД) лучевого и накольного действия, применяемые для инициирования зарядов в различных конструкциях взрывателей, гранатах и подрывных работах.

Длительное время к (КД) предъявлялись требования по термостойкости -500С +600С. В настоящее время с появлением технических систем работающих в условиях высоких температур (авиация, космические объекты и др.) требования по термостойкости возросли до +2000С, а в некоторых случаях до +3000С.

Сравнительно низкие требования по термостойкости определялись термостойкостью снаряжения (флегматизированный воском ТНРС - +620С и флегматизированный парафином азид свинца - +50-600С). В связи с этим в (КД) стали применять ТНРС,флегматизированный битумом, а азид свинца декстриновый, что позволило повысить термостойкость (КД) до +150 - 2000С.

Изготовленные (КД) подвергаются испытаниям предусмотренными техническими условиями:

-чувствительность к начальному импульсу;

-инициирующую способность;

-безопасность в обращении;

-стойкость при хранении;

-стойкость к внешним динамическим воздействиям.

Рис.1 Капсюль-детонатор ТАТ (черт.9А-543)

1 – гильза; 2 – чашечка; 3 – кружок; 4 – ТНРС; 5 – азид свинца; 5 – тетрил.

Рис.2 Капсюль-детонатор ТАТ (накольный)

1 – гильза; 2 – чашечка; 3 - накольный состав; 4 – азид свинца; 5 – тетрил.

Рис.3 Капсюль-детонатор КД-8А

1 – гильза; 2 – кружок; 3 – чашечка; 4 – ТНРС; 5 – азид свинца; 6 – ТЭН.

Рис.4 Капсюль-детонатор КД - У

1 – гильза; 2 – чашечка; 3 – кружок; 4 – ТНРС; 5 – азид свинца; 6 – ТЭН.





Дата публикования: 2015-01-26; Прочитано: 1663 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...