Википедия

Пороховые газы

По́рох — многокомпонентная твёрдая «взрывчатая» (бризантным веществом не являющаяся) смесь, способная к закономерному горению параллельными слоями, без доступа кислорода извне, с выделением большого количества тепловой энергии и газообразных продуктов, используемых для метания снарядов, движения ракет и в других целях.

image
Нитроцеллюлозный бездымный порох N110
image
Патрон с бездымным порохом. Сверху вниз: пуля, порох, гильза, капсюль

Порох относят к классу метательных взрывчатых веществ.

История

image
Фитильное огнестрельное оружие, Китай, династия Мин (1368—1644)
image
Ранняя китайская ракета

Первым представителем взрывчатых веществ был дымный порох — механическая смесь селитры, угля и серы, обычно в соотношении 5:3:2. Существует устойчивое мнение, что подобные составы появились ещё в древности и применялись главным образом в качестве зажигательных и разрушительных средств.

Существуют надёжные многочисленные свидетельства, что порох был изобретён в Китае. К середине первого века нашей эры селитра была известна в Китае и есть убедительные доказательства использования селитры и серы в различных комбинациях в основном для приготовления лекарств. Китайский алхимический текст Тао Хунцзина "Бэньцао цзин цзичжу " («Фармакопея с подборкой комментариев», кит. трад. 本草經集注), датированный 492 годом, описывает практический и надёжный способ отличить калийную селитру от других неорганических солей, служащий алхимикам для оценки и сравнения методов очистки — при сжигании калийной селитры образуется фиолетовое пламя. Древние арабские и латинские способы очистки селитры опубликованы после 1200 года. Первое упоминание о напоминающей порох смеси появилось в Taishang Shengzu Danjing Mijue по Qing Xuzi (около 808 года) — описывается процесс смешивания шести частей серы, шести частей селитры на одну часть кирказона (травы, которая обеспечивала смесь углеродом). Первым описанием зажигательных свойств таких смесей является Zhenyuan miaodao yaolüe — даосский текст предварительно датируемый серединой IX века нашей эры: «Некоторые нагревали вместе серу, реальгар и селитру с мёдом — в результате возникали дым и пламя, так что их руки и лица были сожжены, и даже весь дом, где они работали, сгорел». Китайское слово «порох» (кит. трад. 火藥, кит. упр. 火药, пиньинь huǒyào, буквально «Огонь медицины») вошло в употребление через несколько веков после открытия смеси. Таким образом, в IX веке даосские монахи и алхимики в поисках эликсира бессмертия по случайности наткнулись на порох. Вскоре китайцы применили порох для развития оружия: в последующие века они производили различные виды порохового оружия, включая огнеметы, ракеты, бомбы, примитивные гранаты и мины, прежде чем было изобретено огнестрельное оружие, использующее энергию пороха для метания снарядов.

Уцзин цзунъяо (кит. трад. 武經總要, упр. 武经总要, пиньинь wǔ jīng zǒng yào, буквально: «собрание наиболее важных военных методов») — китайский военный трактат, созданный в 1044 году при династии Северная Сун, составленный известными учёными Цзэн Гунлян, Дин Ду и Ян Вэйдэ, труд является первым в мире манускриптом, в котором приведены рецепты пороха, даёт описание различных смесей, в состав которых включены продукты нефтехимии, а также чеснок и мёд. Среди прочего упоминаются способы замедления горения пороха для создания фейерверков и ракет — если смесь не содержит достаточного для создания взрыва количества селитры (максимально количество селитры уменьшается на 50 %), то она просто горит. Вместе с тем, Собрание наиболее важных военных методов написано чиновником во времена династии Сун и нет достаточных свидетельств того, что он имел непосредственное отношение к военным действиям. Также нет никаких упоминаний применения (использования) пороха в летописях, описывающих войны Китая против тангутов в XI веке. Впервые опыт применения «Огненного копья» упоминается при описании осады Дэаня в 1132 году.

На сегодняшний день принят основной научный консенсус о том, что порох был изобретён в Китае и затем распространился по Ближнему Востоку, а позже попал в Европу. Возможно, это было сделано в IX веке, когда алхимики искали эликсир бессмертия. Его появление привело к изобретению фейерверков и ранних образцов огнестрельного оружия. Распространение пороха в Азии из Китая в значительной степени приписывается монголам. Гипотетически, порох попал в Европу через несколько веков. Однако существуют споры о том, насколько китайский опыт применения пороха в боевых действиях повлиял на поздние достижения на Ближнем Востоке и в странах Европы.

Первой в истории научной работой, подробно раскрывшей процесс очищения калиевой селитры (нитрата калия) и описавшей способы приготовления чёрного пороха в правильном количественном соотношении для получения взрыва, была книга ученого мамлюкского султаната [англ.]. Работы по синтезу взрывоопасного пороха Хасаном эр-Раммахом дали толчок к развитию пушек и ракет. Это позволило мамлюкам Египта стать одними из первых, кто стал применять пушки в военном деле регулярно.

Изготовление калиевой селитры требует разработанных технологических приёмов, которые появились лишь с развитием химии в XV—XVI веках и получением Глаубером азотной кислоты в 1625 году. Изготовление углеродных материалов с высокоразвитой удельной поверхностью типа древесных углей также требует развитой технологии, появившейся лишь с развитием металлургии железа. Наиболее вероятным является использование различных природных селитросодержащих смесей с органикой, обладающих свойствами, присущими пиротехническим составам. Одним из изобретателей пороха принято считать монаха Бертольда Шварца.

В течение длительного времени интенсивно разрабатывались богатейшие залежи натриевой селитры в Чили и калийной селитры в Индии и других странах. Но с давних пор селитру для изготовления пороха получали также искусственно — кустарным способом в так называемых селитряницах. Это были кучи, сложенные из растительных и животных отбросов, перемешанных со строительным мусором, известняком, мергелем. Образовавшийся при гниении аммиак подвергался нитрификации и превращался вначале в азотистую, а затем в азотную кислоту. Последняя, взаимодействуя с известняком, давала Ca(NO3)2, который выщелачивался водой. Добавка древесной золы (состоящей в основном из поташа) приводила к осаждению CaCO3 и получению раствора нитрата калия.

Метательное свойство дымного пороха было открыто значительно позже и послужило толчком к развитию огнестрельного оружия. В Европе (в том числе и на Руси) известен с середины XIV века; до середины XIX века оставался единственным и до конца XIX века — метательным средством.

С изобретением нитроцеллюлозных порохов, а затем и индивидуальных мощных взрывчатых веществ дымный порох в значительной мере утратил своё значение.

Впервые пироксилиновый порох был получен во Франции П. Вьелем в 1884, баллиститный порох — в Швеции Альфредом Нобелем в 1888, кордитный порох — в Великобритании в конце XIX века. Примерно в то же время (1887—1891) в России Дмитрий Менделеев разработал пироколлодийный порох, а группа инженеров Охтинского порохового завода — пироксилиновый порох.

В 30-х годах XX века в СССР впервые были созданы заряды из баллиститного пороха для реактивных снарядов, успешно применявшихся войсками в период Великой Отечественной войны (реактивные системы залпового огня). Смесевые пороха для ракетных двигателей были разработаны в конце 1940-х годов.

Дальнейшее совершенствование порохов ведётся в направлении создания новых рецептур, порохов специального назначения и улучшения их основных характеристик.

Виды порохов

Различают два вида пороха: смесевые (в том числе самый распространенный — дымный, или чёрный порох) и нитроцеллюлозные (т. н. бездымные). Порох, применяемый в ракетных двигателях, называют твёрдым ракетным топливом. Основу нитроцеллюлозных порохов составляют нитроцеллюлоза и пластификатор. Помимо основных компонентов, эти пороха содержат различные добавки.

Порох является взрывчатым веществом метательного действия. При длительном хранении больше установленного для данного пороха срока или при хранении в ненадлежащих условиях происходит химическое разложение компонентов пороха и изменение его эксплуатационных характеристик (режима горения, механических характеристик ракетных шашек и др.). Эксплуатация и даже хранение таких порохов крайне опасны и могут привести к взрыву.

Группа Название Состав
Смесевые пороха Дымный (чёрный) порох KNO3, S, C
Алюминиевый порох KNO3, S, Al
Нитроцеллюлозные пороха Пироксилиновые 91-96 % пироксилина, 1,2-5 % летучих веществ (спирт, эфир и вода), 1,0-1,5 % стабилизатора (дифениламин, централит)
Баллиститные нитроцеллюлоза и неудаляемый пластификатор (нитроглицерин, дигликоль и т. д.)
Кордитные высокоазотный пироксилин, удаляемый (спирто-эфирная смесь, ацетон) и неудаляемый (нитроглицерин) пластификатор
Твёрдое ракетное топливо 50-60 % окислителя, как правило перхлората аммония, 10-20 % пластифицированного полимерного связующего, 10-20 % мелкодисперсного порошка алюминия и др.

Смесевые пороха

Дымный (чёрный) порох

image
Дымный порох российского производства марки ДОП (охотничий) по ГОСТу 1028—79
image
Пороховой ящик и совок для пороха XVIII—XIX веков

Современные дымные, или чёрные пороха производятся по строгим нормативам и точной технологии. Все марки чёрного пороха делятся на зернистые и пороховую пудру (т. н. пороховая мякоть, ПМ). Основными компонентами дымного пороха являются калия нитрат, сера и древесный уголь; нитрат калия является окислителем (способствует быстрому горению), древесный уголь горючим (окисляемым окислителем), а сера — добавочным компонентом (так же, как и уголь, являясь топливом в реакции, она из-за невысокой температуры воспламенения улучшает поджигаемость). Во многих странах пропорции, установленные нормативами, несколько отличаются (но не сильно).

Зернистые пороха изготовляются в виде зёрен неправильной формы в пять стадий (не считая сушки и дозирования): помол компонентов в пудру, их смешение, прессование в диски, дробление на гранулы и полировка.

Эффективность горения дымного пороха во многом связана с тонкостью измельчения компонентов, полнотой смешения и формой зёрен в готовом виде.

Сорта дымных порохов (% состав KNO3, S, C.):

  • шнуровой (для огнепроводных шнуров)(77 %, 12 %, 11 %);
  • ружейный (для воспламенителей к зарядам из нитроцеллюлозных порохов и смесевых твёрдых топлив, а также для вышибных зарядов в зажигательных и осветительных снарядах);
  • крупнозернистый (для воспламенителей);
  • медленногорящий (для усилителей и замедлителей в трубках и взрывателях);
  • минный (для взрывных работ) (75 %, 10 %, 15 %);
  • охотничий (76 %, 9 %, 15 %);
  • спортивный.

Процесс производства дымных порохов предусматривает смешение тонкоизмельчённых компонентов и обработку полученной пороховой мякоти до получения зёрен заданных размеров. Дымный порох легко воспламеняется под действием пламени и искры (температура вспышки 300 °C), поэтому в обращении опасен. Хранится в герметической упаковке отдельно от других видов пороха. Гигроскопичен, при содержании влаги более 2 % плохо воспламеняется. Коррозия стволов при использовании дымного пороха намного сильнее, чем от нитроцеллюлозных порохов, поскольку побочным продуктом сгорания являются серная и сернистая кислоты. В настоящее время дымный порох используется в фейерверках. Примерно до конца XIX века применялся в огнестрельном оружии и взрывных боеприпасах.

Реакция окисления:

image

Алюминиевый порох

Алюминиевый порох применяется в пиротехнике и состоит из смешанных в определённой пропорции сильно измельченных нитрата калия/натрия (окислитель), алюминиевой пудры (горючее) и серы. Этот порох отличается большей температурой, скоростью горения и большим выделением света. Применяется в разрывных элементах и флеш-составах (производящих вспышку).

Пропорции (селитра: алюминий: сера):

  • яркая вспышка — 57:28:15
  • взрыв — 50:25:25.

Состав практически не отсыревает, не комкуется, но сильно мажется.

Нитроцеллюлозные пороха

image
Порох (Pyrodex)
image
Нитроцеллюлозный порох различных сортов

В отличие от дымного (чёрного) пороха на основе угля, широкое распространение получили нитроцеллюлозные бездымные пороха, главным преимуществом которых является больший КПД и отсутствие дыма после выстрела, демаскирующего и мешающего обзору.

По составу и типу пластификатора (растворителя) нитроцеллюлозные пороха делятся на: пироксилиновые, баллиститные и кордитные.

Они применяются для изготовления современных взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических изделий и для подрыва (инициирования) других взрывчатых веществ, то есть в качестве детонаторов. Таким образом, в современных образцах вооружения в качестве топлива в основном используют бездымный порох (порошок нитроцеллюлозы, NC).

Пироксилиновые

В состав пироксилиновых порохов обычно входит 91-96 % пироксилина, 1,2-5 % летучих веществ (спирт, эфир и вода), 1,0-1,5 % стабилизатора (дифениламин, централит) для увеличения стойкости при хранении, 2-6 % флегматизатора для замедления горения наружных слоев пороховых зёрен и 0,2-0,3 % графита в качестве добавок. Такие пороха изготовляются в виде пластинок, лент, колец, трубок и зёрен с одним или несколькими каналами; применяются в стрелковом оружии и в артиллерии. Основными недостатками пироксилиновых порохов являются: невысокая энергия газообразных продуктов сгорания (относительно, например, баллиститных порохов), технологическая сложность получения зарядов большого диаметра для ракетных двигателей. Основное время технологического цикла затрачивается на удаление из порохового полуфабриката летучих растворителей. В зависимости от назначения, помимо обычных пироксилиновых, имеются специальные пороха: пламегасящие, малогигроскопичные, малоградиентные (с малой зависимостью скорости горения от температуры заряда); малоэрозионные (с пониженным разгарно-эрозионным воздействием на канал ствола); флегматизированные (с пониженной скоростью горения поверхностных слоев); пористые и другие. Процесс производства пироксилиновых порохов предусматривает растворение (пластификацию) пироксилина, прессование полученной пороховой массы и резку для придания пороховым элементам определённой формы и размеров, удаление растворителя и состоит из ряда последовательных операций.

Баллиститные

Основу баллиститных порохов составляют нитроцеллюлоза и неудаляемый пластификатор, поэтому их иногда называют двухосновными. В зависимости от применяемого пластификатора они называются нитроглицериновыми, дигликолевыми и так далее. Обычный состав баллиститных порохов: 40-60 % коллоксилина (нитроцеллюлоза с содержанием азота менее 12,2 %) и 30-55 % нитроглицерина (нитроглицериновые пороха) или (дигликолевые пороха) либо их смеси. Кроме того, в состав этих порохов входят ароматические нитросоединения (например, ) для регулирования температуры горения, стабилизаторы (дифениламин, централит), а также вазелиновое масло, камфора и другие добавки. Также в баллиститные пороха могут вводить мелкодисперсный металл (сплав алюминия с магнием) для повышения температуры и энергии продуктов сгорания, такие пороха называют металлизированными. Порох изготовляются в виде трубок, шашек, пластин, колец и лент. По применению баллиститные пороха делят на ракетные (для зарядов к ракетным двигателям и газогенераторам), артиллерийские (для метательных зарядов к артиллерийским орудиям) и миномётные (для метательных зарядов к миномётам). По сравнению с пироксилиновыми баллиститные пороха отличаются меньшей гигроскопичностью, большей быстротой изготовления, возможностью получения крупных зарядов (до 0,8 метра в диаметре), высокой механической прочностью и гибкостью за счёт использования пластификатора. Недостатком баллиститных порохов по сравнению с пироксилиновыми является большая опасность в производстве, обусловленная наличием в их составе мощного взрывчатого вещества — нитроглицерина, очень чувствительного к внешним воздействиям, а также невозможность получить заряды диаметром больше 0,8 м, в отличие от смесевых порохов на основе синтетических полимеров. Технологический процесс производства баллиститных порохов предусматривает смешение компонентов в тёплой воде в целях их равномерного распределения, отжимку воды и многократное вальцевание на горячих вальцах. При этом удаляется вода и происходит пластификация нитрата целлюлозы, который приобретает вид роговидного полотна. Далее порох выпрессовывают через матрицы или прокатывают в тонкие листы и режут.

Кордитные

image
«Соломки» кордитного пороха патрона «.303 British»

Кордитные пороха содержат высокоазотный пироксилин, удаляемый (спирто-эфирная смесь, ацетон) и неудаляемый (нитроглицерин) пластификатор. Это приближает технологию производства данных порохов к производству пироксилиновых порохов.

Преимущество кордитов — большая мощность, однако они вызывают повышенный разгар стволов из-за более высокой температуры продуктов сгорания.

Твёрдое ракетное топливо

Смесевый порох на основе синтетических полимеров (твёрдое ракетное топливо) содержит примерно 50-60 % окислителя, как правило перхлората аммония, 10-20 % пластифицированного полимерного связующего, 10-20 % мелкодисперсного порошка алюминия и другие добавки. Это направление пороходелания впервые появилось в Германии в 30-40-е годы XX века, после окончания войны активной разработкой таких топлив занялись в США, а в начале 50-х годов — и в СССР. Главными преимуществами перед баллиститным порохом, привлёкшие к ним большое внимание, явились: более высокая удельная тяга ракетных двигателей на таком топливе, возможность создавать заряды любой формы и размеров, высокие деформационные и механические свойства композиций, возможность регулировать скорость горения в широких пределах. Эти достоинства позволили создавать стратегические ракеты с дальностью действия более 10 000 км. На баллиститных порохах С. П. Королёву вместе с пороходелами удалось создать ракету с предельной дальностью действия 2 000 км. Но у смесевых твёрдых топлив есть значительные недостатки по сравнению с нитроцелюлозными порохами: очень высокая стоимость их изготовления, длительность цикла производства зарядов (до нескольких месяцев), сложность утилизации, выделение соляной кислоты в атмосферу при горении перхлората аммония.

Горение пороха и его регулирование

Горение параллельными слоями, с выделением газообразных продуктов, но не переходящее во взрыв, обусловливается передачей тепла от слоя к слою и достигается изготовлением достаточно монолитных пороховых элементов, лишённых трещин. Скорость горения порохов зависит от давления по степенному закону, увеличиваясь с ростом давления, поэтому не стоит ориентироваться на скорость сгорания пороха при атмосферном давлении, оценивая его характеристики. Регулирование скорости горения порохов — очень сложная задача и решается использованием в составе порохов различных катализаторов горения. Горение параллельными слоями позволяет регулировать скорость газообразования. Газообразование пороха зависит от величины поверхности заряда и скорости его горения.

Величина поверхности пороховых элементов определяется их формой, геометрическими размерами и может в процессе горения увеличиваться или уменьшаться. Такое горение называется соответственно прогрессивным или дигрессивным. Для получения постоянной скорости газообразования или её изменения по определённому закону отдельные участки зарядов (например ракетных) покрывают слоем негорючих материалов (бронировкой). Скорость горения порохов зависит от их состава, начальной температуры и давления.

Характеристики пороха

Основными характеристиками пороха являются: теплота горения Q — количество тепла, выделяемое при полном сгорании 1 килограмма пороха; объём газообразных продуктов V, выделяемых при сгорании 1 килограмма пороха (определяется после приведения газов к нормальным условиям); температура газов Т, определяемая при сгорании пороха в условиях постоянного объёма и отсутствия тепловых потерь; плотность пороха ρ; сила пороха f — работа, которую мог бы совершить 1 килограмм пороховых газов, расширяясь при нагревании на Т градусов при нормальном атмосферном давлении.

Характеристики основных типов порохов
Тип пороха Количество тепла,

Q, ккал/кг

Объём газов

V, л/кг

Температура газов,

T, K

Пироксилиновый 700 900 ~2000
Баллиститные: 900 1000 1700—4000
ТРТ 1200 860 1500—3500
Артиллерийский 800 750 ~2500
Кордитный 850 990 ~2000
Дымный 700 300 ~2200

Невоенное применение

Кроме развлекательных целей (фейерверки) порох используют также в технических целях: в (строительно-монтажные пистолеты, пробойники и др.), в пиротехнических изделиях (пироболты, пиропатроны и т. д.). Также порох продолжает использоваться в качестве взрывчатого вещества в тех случаях, когда требуется небольшая мощность ВВ, например, при извлечении блоков гранита в карьерах (см. взрывные работы).

Производство

Для изготовления пороха необходима нитроцеллюлоза — легковоспламеняющееся химическое соединение двойного назначения, которая создается из азотной кислоты (используемой в удобрениях) и целлюлозы (используется для выработки бумаги). Китай производит половину имеющегося на рынке хлопкового линта — коротковолнистого пуха, получаемого в качестве отходов при отделении длинных волокон хлопка от общей хлопковой массы; кроме КНР, на рынке нитроцеллюлозы заметную роль играют Узбекистан, Тайвань и Турция.

Пироколлодийный порох, созданный Д. Менделеевым в 1891 году, начал производиться на Шлиссельбургском заводе в 1892 году.

Современные дымные производятся по строгим нормативам и точной технологии. Процесс производства дымных порохов предусматривает смешение тонкоизмельчённых компонентов и обработку полученной пороховой мякоти до получения зёрен заданных размеров.

См. также

Примечания

  1. Объекты военные — Радиокомпас / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1978. — С. 456. — (Советская военная энциклопедия : в 8 т. ; 1976—1980, т. 6).
  2. Джек Келли. Порох. От алхимии до артиллерии. История вещества, которое изменило мир = Gunpowder. Alchemy, Bombards, & Pyrotechnics: The History of the Explosive that Changed the World. — Москва: КоЛибри, 2005. — 339 с. — 5000 экз. — ISBN 5987200121. — ISBN 9785987200124.
  3. Buchanan. «Editor’s Introduction: Setting the Context», in Buchanan, 2006.
  4. Joseph Needham. Science amd Civilisation in China (неопр.). — Cambridge University Press, 1974. — Т. V:7. — С. 97.
  5. Цитата из этой книги: 強燒之,紫青煙起,仍成灰。不停沸如朴硝,雲是真硝石也。См. в разделе «硝石» электронной версии книги «本草經集注». Архивировано 19 апреля 2016 года.
  6. Chase 2003:31–32
  7. Peter Allan Lorge (2008), The Asian military revolution: from gunpowder to the bomb, Cambridge University Press, p. 32, ISBN 978-0-521-60954-8
  8. Kelly 2004:4
  9. The Big Book of Trivia Fun, Kidsbooks, 2004
  10. Peter Allan Lorge (2008), The Asian military revolution: from gunpowder to the bomb, Cambridge University Press, p. 18, ISBN 978-0-521-60954-8
  11. Needham, 1986, p. 7 «Without doubt it was in the previous century, around +850, that the early alchemical experiments on the constituents of gunpowder, with its self-contained oxygen, reached their climax in the appearance of the mixture itself.»
  12. Buchanan, 2006, p. 2 «With its ninth century AD origins in China, the knowledge of gunpowder emerged from the search by alchemists for the secrets of life, to filter through the channels of Middle Eastern culture, and take root in Europe with consequences that form the context of the studies in this volume.»
  13. Needham, Volume 5, Part 7, 83
  14. Chase 2003:1 «The earliest known formula for gunpowder can be found in a Chinese work dating probably from the 800s. The Chinese wasted little time in applying it to warfare, and they produced a variety of gunpowder weapons, including flamethrowers, rockets, bombs, and land mines, before inventing firearms.»
  15. Ebrey, 138.
  16. Chase 2003:31
  17. Peter Allan Lorge (2008), The Asian military revolution: from gunpowder to the bomb, Cambridge University Press, pp. 33–34, ISBN 978-0-521-60954-8
  18. Buchanan (2006), p. 2
  19. St. C. Easton: «Roger Bacon and his Search for a Universal Science», Oxford (1962)
  20. Very, Very Early Torpedoes. Архивировано из оригинала 2 ноября 2013 года.
  21. The Development of Pyrotechnics and Firearms in the Mamluk Period
  22. Селитряницы. Дата обращения: 10 апреля 2020. Архивировано 26 октября 2020 года.
  23. Есть ли еще порох в пороховницах? Архивная копия от 23 мая 2024 на Wayback Machine // Эхо Кавказа - RFE/RL, 24 марта 2023
  24. AFP: Европе не хватает пороха для изготовления снарядов Архивная копия от 14 апреля 2024 на Wayback Machine // DW, 4.03.2024

Литература

  • Мао Цзо-бэнь. Это изобретено в Китае / Перевод с китайского и примечания А. А. Клышко. — М.: Молодая гвардия, 1959. — С. 35—45. — 160 с. — 25 000 экз.
  • Джек Келли. Порох. От алхимии до артиллерии. История вещества, которое изменило мир = Gunpowder. Alchemy, Bombards, & Pyrotechnics: The History of the Explosive that Changed the World. — КоЛибри, 2005. — 344 с. — 5000 экз. — ISBN 5-98720-012-1.
  • Порох // Объекты военные — Радиокомпас / [под общ. ред. Н. В. Огаркова]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1978. — (Советская военная энциклопедия : в 8 т. ; 1976—1980, т. 6).
  • Чельцов И. М. Порох // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Пороха : [арх. 25 декабря 2022] / Маньковский Г. И. // Полупроводники — Пустыня [Электронный ресурс]. — 2015. — С. 173—172. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 27). — ISBN 978-5-85270-364-4.
  • Buchanan, Brenda J., ed. (2006), Gunpowder, Explosives and the State: A Technological History, Aldershot: Ashgate, ISBN 0-7546-5259-9 Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine
  • Chase, Kenneth (2003), Firearms: A Global History to 1700, Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-82274-9
  • Kelly, Jack (2004), Gunpowder: Alchemy, Bombards, & Pyrotechnics: The History of the Explosive that Changed the World, Basic Books, ISBN 978-0-465-03718-6
  • Needham, Joseph (1986), Science & Civilisation in China, vol. V:7: The Gunpowder Epic, Cambridge University Press, ISBN 0-521-30358-3

Ссылки

  • История появления пороха. Архивировано 11 октября 2006 года..
  • Взрыв одного килограмма алюминиевого пороха. Архивировано 31 марта 2016 года.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Пороховые газы, Что такое Пороховые газы? Что означает Пороховые газы?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Poroh znacheniya Po roh mnogokomponentnaya tvyordaya vzryvchataya brizantnym veshestvom ne yavlyayushayasya smes sposobnaya k zakonomernomu goreniyu parallelnymi sloyami bez dostupa kisloroda izvne s vydeleniem bolshogo kolichestva teplovoj energii i gazoobraznyh produktov ispolzuemyh dlya metaniya snaryadov dvizheniya raket i v drugih celyah Nitrocellyuloznyj bezdymnyj poroh N110Patron s bezdymnym porohom Sverhu vniz pulya poroh gilza kapsyul Poroh otnosyat k klassu metatelnyh vzryvchatyh veshestv IstoriyaFitilnoe ognestrelnoe oruzhie Kitaj dinastiya Min 1368 1644 Rannyaya kitajskaya raketa Pervym predstavitelem vzryvchatyh veshestv byl dymnyj poroh mehanicheskaya smes selitry uglya i sery obychno v sootnoshenii 5 3 2 Sushestvuet ustojchivoe mnenie chto podobnye sostavy poyavilis eshyo v drevnosti i primenyalis glavnym obrazom v kachestve zazhigatelnyh i razrushitelnyh sredstv Sushestvuyut nadyozhnye mnogochislennye svidetelstva chto poroh byl izobretyon v Kitae K seredine pervogo veka nashej ery selitra byla izvestna v Kitae i est ubeditelnye dokazatelstva ispolzovaniya selitry i sery v razlichnyh kombinaciyah v osnovnom dlya prigotovleniya lekarstv Kitajskij alhimicheskij tekst Tao Hunczina Bencao czin czichzhu Farmakopeya s podborkoj kommentariev kit trad 本草經集注 datirovannyj 492 godom opisyvaet prakticheskij i nadyozhnyj sposob otlichit kalijnuyu selitru ot drugih neorganicheskih solej sluzhashij alhimikam dlya ocenki i sravneniya metodov ochistki pri szhiganii kalijnoj selitry obrazuetsya fioletovoe plamya Drevnie arabskie i latinskie sposoby ochistki selitry opublikovany posle 1200 goda Pervoe upominanie o napominayushej poroh smesi poyavilos v Taishang Shengzu Danjing Mijue po Qing Xuzi okolo 808 goda opisyvaetsya process smeshivaniya shesti chastej sery shesti chastej selitry na odnu chast kirkazona travy kotoraya obespechivala smes uglerodom Pervym opisaniem zazhigatelnyh svojstv takih smesej yavlyaetsya Zhenyuan miaodao yaolue daosskij tekst predvaritelno datiruemyj seredinoj IX veka nashej ery Nekotorye nagrevali vmeste seru realgar i selitru s myodom v rezultate voznikali dym i plamya tak chto ih ruki i lica byli sozhzheny i dazhe ves dom gde oni rabotali sgorel Kitajskoe slovo poroh kit trad 火藥 kit upr 火药 pinin huǒyao bukvalno Ogon mediciny voshlo v upotreblenie cherez neskolko vekov posle otkrytiya smesi Takim obrazom v IX veke daosskie monahi i alhimiki v poiskah eliksira bessmertiya po sluchajnosti natknulis na poroh Vskore kitajcy primenili poroh dlya razvitiya oruzhiya v posleduyushie veka oni proizvodili razlichnye vidy porohovogo oruzhiya vklyuchaya ognemety rakety bomby primitivnye granaty i miny prezhde chem bylo izobreteno ognestrelnoe oruzhie ispolzuyushee energiyu poroha dlya metaniya snaryadov Uczin czunyao kit trad 武經總要 upr 武经总要 pinin wǔ jing zǒng yao bukvalno sobranie naibolee vazhnyh voennyh metodov kitajskij voennyj traktat sozdannyj v 1044 godu pri dinastii Severnaya Sun sostavlennyj izvestnymi uchyonymi Czen Gunlyan Din Du i Yan Vejde trud yavlyaetsya pervym v mire manuskriptom v kotorom privedeny recepty poroha dayot opisanie razlichnyh smesej v sostav kotoryh vklyucheny produkty neftehimii a takzhe chesnok i myod Sredi prochego upominayutsya sposoby zamedleniya goreniya poroha dlya sozdaniya fejerverkov i raket esli smes ne soderzhit dostatochnogo dlya sozdaniya vzryva kolichestva selitry maksimalno kolichestvo selitry umenshaetsya na 50 to ona prosto gorit Vmeste s tem Sobranie naibolee vazhnyh voennyh metodov napisano chinovnikom vo vremena dinastii Sun i net dostatochnyh svidetelstv togo chto on imel neposredstvennoe otnoshenie k voennym dejstviyam Takzhe net nikakih upominanij primeneniya ispolzovaniya poroha v letopisyah opisyvayushih vojny Kitaya protiv tangutov v XI veke Vpervye opyt primeneniya Ognennogo kopya upominaetsya pri opisanii osady Deanya v 1132 godu Na segodnyashnij den prinyat osnovnoj nauchnyj konsensus o tom chto poroh byl izobretyon v Kitae i zatem rasprostranilsya po Blizhnemu Vostoku a pozzhe popal v Evropu Vozmozhno eto bylo sdelano v IX veke kogda alhimiki iskali eliksir bessmertiya Ego poyavlenie privelo k izobreteniyu fejerverkov i rannih obrazcov ognestrelnogo oruzhiya Rasprostranenie poroha v Azii iz Kitaya v znachitelnoj stepeni pripisyvaetsya mongolam Gipoteticheski poroh popal v Evropu cherez neskolko vekov Odnako sushestvuyut spory o tom naskolko kitajskij opyt primeneniya poroha v boevyh dejstviyah povliyal na pozdnie dostizheniya na Blizhnem Vostoke i v stranah Evropy Pervoj v istorii nauchnoj rabotoj podrobno raskryvshej process ochisheniya kalievoj selitry nitrata kaliya i opisavshej sposoby prigotovleniya chyornogo poroha v pravilnom kolichestvennom sootnoshenii dlya polucheniya vzryva byla kniga uchenogo mamlyukskogo sultanata angl Raboty po sintezu vzryvoopasnogo poroha Hasanom er Rammahom dali tolchok k razvitiyu pushek i raket Eto pozvolilo mamlyukam Egipta stat odnimi iz pervyh kto stal primenyat pushki v voennom dele regulyarno Izgotovlenie kalievoj selitry trebuet razrabotannyh tehnologicheskih priyomov kotorye poyavilis lish s razvitiem himii v XV XVI vekah i polucheniem Glauberom azotnoj kisloty v 1625 godu Izgotovlenie uglerodnyh materialov s vysokorazvitoj udelnoj poverhnostyu tipa drevesnyh uglej takzhe trebuet razvitoj tehnologii poyavivshejsya lish s razvitiem metallurgii zheleza Naibolee veroyatnym yavlyaetsya ispolzovanie razlichnyh prirodnyh selitrosoderzhashih smesej s organikoj obladayushih svojstvami prisushimi pirotehnicheskim sostavam Odnim iz izobretatelej poroha prinyato schitat monaha Bertolda Shvarca V techenie dlitelnogo vremeni intensivno razrabatyvalis bogatejshie zalezhi natrievoj selitry v Chili i kalijnoj selitry v Indii i drugih stranah No s davnih por selitru dlya izgotovleniya poroha poluchali takzhe iskusstvenno kustarnym sposobom v tak nazyvaemyh selitryanicah Eto byli kuchi slozhennye iz rastitelnyh i zhivotnyh otbrosov peremeshannyh so stroitelnym musorom izvestnyakom mergelem Obrazovavshijsya pri gnienii ammiak podvergalsya nitrifikacii i prevrashalsya vnachale v azotistuyu a zatem v azotnuyu kislotu Poslednyaya vzaimodejstvuya s izvestnyakom davala Ca NO3 2 kotoryj vyshelachivalsya vodoj Dobavka drevesnoj zoly sostoyashej v osnovnom iz potasha privodila k osazhdeniyu CaCO3 i polucheniyu rastvora nitrata kaliya Formula dlya izgotovleniya poroha 1044 Wujing zongyao chast I Vol 12 Instrukciya dlya tusheniya bomb v Wujing zongyao Porohovaya bomba Porohovaya granata Metatelnoe svojstvo dymnogo poroha bylo otkryto znachitelno pozzhe i posluzhilo tolchkom k razvitiyu ognestrelnogo oruzhiya V Evrope v tom chisle i na Rusi izvesten s serediny XIV veka do serediny XIX veka ostavalsya edinstvennym i do konca XIX veka metatelnym sredstvom S izobreteniem nitrocellyuloznyh porohov a zatem i individualnyh moshnyh vzryvchatyh veshestv dymnyj poroh v znachitelnoj mere utratil svoyo znachenie Vpervye piroksilinovyj poroh byl poluchen vo Francii P Velem v 1884 ballistitnyj poroh v Shvecii Alfredom Nobelem v 1888 korditnyj poroh v Velikobritanii v konce XIX veka Primerno v to zhe vremya 1887 1891 v Rossii Dmitrij Mendeleev razrabotal pirokollodijnyj poroh a gruppa inzhenerov Ohtinskogo porohovogo zavoda piroksilinovyj poroh V 30 h godah XX veka v SSSR vpervye byli sozdany zaryady iz ballistitnogo poroha dlya reaktivnyh snaryadov uspeshno primenyavshihsya vojskami v period Velikoj Otechestvennoj vojny reaktivnye sistemy zalpovogo ognya Smesevye poroha dlya raketnyh dvigatelej byli razrabotany v konce 1940 h godov Dalnejshee sovershenstvovanie porohov vedyotsya v napravlenii sozdaniya novyh receptur porohov specialnogo naznacheniya i uluchsheniya ih osnovnyh harakteristik Vidy porohovV razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 3 marta 2019 Razlichayut dva vida poroha smesevye v tom chisle samyj rasprostranennyj dymnyj ili chyornyj poroh i nitrocellyuloznye t n bezdymnye Poroh primenyaemyj v raketnyh dvigatelyah nazyvayut tvyordym raketnym toplivom Osnovu nitrocellyuloznyh porohov sostavlyayut nitrocellyuloza i plastifikator Pomimo osnovnyh komponentov eti poroha soderzhat razlichnye dobavki Poroh yavlyaetsya vzryvchatym veshestvom metatelnogo dejstviya Pri dlitelnom hranenii bolshe ustanovlennogo dlya dannogo poroha sroka ili pri hranenii v nenadlezhashih usloviyah proishodit himicheskoe razlozhenie komponentov poroha i izmenenie ego ekspluatacionnyh harakteristik rezhima goreniya mehanicheskih harakteristik raketnyh shashek i dr Ekspluataciya i dazhe hranenie takih porohov krajne opasny i mogut privesti k vzryvu Gruppa Nazvanie SostavSmesevye poroha Dymnyj chyornyj poroh KNO3 S CAlyuminievyj poroh KNO3 S AlNitrocellyuloznye poroha Piroksilinovye 91 96 piroksilina 1 2 5 letuchih veshestv spirt efir i voda 1 0 1 5 stabilizatora difenilamin centralit Ballistitnye nitrocellyuloza i neudalyaemyj plastifikator nitroglicerin diglikol i t d Korditnye vysokoazotnyj piroksilin udalyaemyj spirto efirnaya smes aceton i neudalyaemyj nitroglicerin plastifikatorTvyordoe raketnoe toplivo 50 60 okislitelya kak pravilo perhlorata ammoniya 10 20 plastificirovannogo polimernogo svyazuyushego 10 20 melkodispersnogo poroshka alyuminiya i dr Smesevye poroha Dymnyj chyornyj poroh Dymnyj poroh rossijskogo proizvodstva marki DOP ohotnichij po GOSTu 1028 79Porohovoj yashik i sovok dlya poroha XVIII XIX vekovOsnovnaya statya Dymnyj poroh Sovremennye dymnye ili chyornye poroha proizvodyatsya po strogim normativam i tochnoj tehnologii Vse marki chyornogo poroha delyatsya na zernistye i porohovuyu pudru t n porohovaya myakot PM Osnovnymi komponentami dymnogo poroha yavlyayutsya kaliya nitrat sera i drevesnyj ugol nitrat kaliya yavlyaetsya okislitelem sposobstvuet bystromu goreniyu drevesnyj ugol goryuchim okislyaemym okislitelem a sera dobavochnym komponentom tak zhe kak i ugol yavlyayas toplivom v reakcii ona iz za nevysokoj temperatury vosplameneniya uluchshaet podzhigaemost Vo mnogih stranah proporcii ustanovlennye normativami neskolko otlichayutsya no ne silno Zernistye poroha izgotovlyayutsya v vide zyoren nepravilnoj formy v pyat stadij ne schitaya sushki i dozirovaniya pomol komponentov v pudru ih smeshenie pressovanie v diski droblenie na granuly i polirovka Effektivnost goreniya dymnogo poroha vo mnogom svyazana s tonkostyu izmelcheniya komponentov polnotoj smesheniya i formoj zyoren v gotovom vide Sorta dymnyh porohov sostav KNO3 S C shnurovoj dlya ogneprovodnyh shnurov 77 12 11 ruzhejnyj dlya vosplamenitelej k zaryadam iz nitrocellyuloznyh porohov i smesevyh tvyordyh topliv a takzhe dlya vyshibnyh zaryadov v zazhigatelnyh i osvetitelnyh snaryadah krupnozernistyj dlya vosplamenitelej medlennogoryashij dlya usilitelej i zamedlitelej v trubkah i vzryvatelyah minnyj dlya vzryvnyh rabot 75 10 15 ohotnichij 76 9 15 sportivnyj Process proizvodstva dymnyh porohov predusmatrivaet smeshenie tonkoizmelchyonnyh komponentov i obrabotku poluchennoj porohovoj myakoti do polucheniya zyoren zadannyh razmerov Dymnyj poroh legko vosplamenyaetsya pod dejstviem plameni i iskry temperatura vspyshki 300 C poetomu v obrashenii opasen Hranitsya v germeticheskoj upakovke otdelno ot drugih vidov poroha Gigroskopichen pri soderzhanii vlagi bolee 2 ploho vosplamenyaetsya Korroziya stvolov pri ispolzovanii dymnogo poroha namnogo silnee chem ot nitrocellyuloznyh porohov poskolku pobochnym produktom sgoraniya yavlyayutsya sernaya i sernistaya kisloty V nastoyashee vremya dymnyj poroh ispolzuetsya v fejerverkah Primerno do konca XIX veka primenyalsya v ognestrelnom oruzhii i vzryvnyh boepripasah Reakciya okisleniya 2KNO3 3C S K2S N2 3CO2 Q displaystyle mathrm 2KNO 3 3C S longrightarrow K 2 S N 2 3CO 2 Q uparrow Alyuminievyj poroh Alyuminievyj poroh primenyaetsya v pirotehnike i sostoit iz smeshannyh v opredelyonnoj proporcii silno izmelchennyh nitrata kaliya natriya okislitel alyuminievoj pudry goryuchee i sery Etot poroh otlichaetsya bolshej temperaturoj skorostyu goreniya i bolshim vydeleniem sveta Primenyaetsya v razryvnyh elementah i flesh sostavah proizvodyashih vspyshku Proporcii selitra alyuminij sera yarkaya vspyshka 57 28 15 vzryv 50 25 25 Sostav prakticheski ne otsyrevaet ne komkuetsya no silno mazhetsya Nitrocellyuloznye poroha Poroh Pyrodex Nitrocellyuloznyj poroh razlichnyh sortovOsnovnaya statya Bezdymnyj poroh V otlichie ot dymnogo chyornogo poroha na osnove uglya shirokoe rasprostranenie poluchili nitrocellyuloznye bezdymnye poroha glavnym preimushestvom kotoryh yavlyaetsya bolshij KPD i otsutstvie dyma posle vystrela demaskiruyushego i meshayushego obzoru Po sostavu i tipu plastifikatora rastvoritelya nitrocellyuloznye poroha delyatsya na piroksilinovye ballistitnye i korditnye Oni primenyayutsya dlya izgotovleniya sovremennyh vzryvchatyh veshestv porohov pirotehnicheskih izdelij i dlya podryva iniciirovaniya drugih vzryvchatyh veshestv to est v kachestve detonatorov Takim obrazom v sovremennyh obrazcah vooruzheniya v kachestve topliva v osnovnom ispolzuyut bezdymnyj poroh poroshok nitrocellyulozy NC Piroksilinovye V sostav piroksilinovyh porohov obychno vhodit 91 96 piroksilina 1 2 5 letuchih veshestv spirt efir i voda 1 0 1 5 stabilizatora difenilamin centralit dlya uvelicheniya stojkosti pri hranenii 2 6 flegmatizatora dlya zamedleniya goreniya naruzhnyh sloev porohovyh zyoren i 0 2 0 3 grafita v kachestve dobavok Takie poroha izgotovlyayutsya v vide plastinok lent kolec trubok i zyoren s odnim ili neskolkimi kanalami primenyayutsya v strelkovom oruzhii i v artillerii Osnovnymi nedostatkami piroksilinovyh porohov yavlyayutsya nevysokaya energiya gazoobraznyh produktov sgoraniya otnositelno naprimer ballistitnyh porohov tehnologicheskaya slozhnost polucheniya zaryadov bolshogo diametra dlya raketnyh dvigatelej Osnovnoe vremya tehnologicheskogo cikla zatrachivaetsya na udalenie iz porohovogo polufabrikata letuchih rastvoritelej V zavisimosti ot naznacheniya pomimo obychnyh piroksilinovyh imeyutsya specialnye poroha plamegasyashie malogigroskopichnye malogradientnye s maloj zavisimostyu skorosti goreniya ot temperatury zaryada maloerozionnye s ponizhennym razgarno erozionnym vozdejstviem na kanal stvola flegmatizirovannye s ponizhennoj skorostyu goreniya poverhnostnyh sloev poristye i drugie Process proizvodstva piroksilinovyh porohov predusmatrivaet rastvorenie plastifikaciyu piroksilina pressovanie poluchennoj porohovoj massy i rezku dlya pridaniya porohovym elementam opredelyonnoj formy i razmerov udalenie rastvoritelya i sostoit iz ryada posledovatelnyh operacij Ballistitnye Osnovu ballistitnyh porohov sostavlyayut nitrocellyuloza i neudalyaemyj plastifikator poetomu ih inogda nazyvayut dvuhosnovnymi V zavisimosti ot primenyaemogo plastifikatora oni nazyvayutsya nitroglicerinovymi diglikolevymi i tak dalee Obychnyj sostav ballistitnyh porohov 40 60 kolloksilina nitrocellyuloza s soderzhaniem azota menee 12 2 i 30 55 nitroglicerina nitroglicerinovye poroha ili diglikolevye poroha libo ih smesi Krome togo v sostav etih porohov vhodyat aromaticheskie nitrosoedineniya naprimer dlya regulirovaniya temperatury goreniya stabilizatory difenilamin centralit a takzhe vazelinovoe maslo kamfora i drugie dobavki Takzhe v ballistitnye poroha mogut vvodit melkodispersnyj metall splav alyuminiya s magniem dlya povysheniya temperatury i energii produktov sgoraniya takie poroha nazyvayut metallizirovannymi Poroh izgotovlyayutsya v vide trubok shashek plastin kolec i lent Po primeneniyu ballistitnye poroha delyat na raketnye dlya zaryadov k raketnym dvigatelyam i gazogeneratoram artillerijskie dlya metatelnyh zaryadov k artillerijskim orudiyam i minomyotnye dlya metatelnyh zaryadov k minomyotam Po sravneniyu s piroksilinovymi ballistitnye poroha otlichayutsya menshej gigroskopichnostyu bolshej bystrotoj izgotovleniya vozmozhnostyu polucheniya krupnyh zaryadov do 0 8 metra v diametre vysokoj mehanicheskoj prochnostyu i gibkostyu za schyot ispolzovaniya plastifikatora Nedostatkom ballistitnyh porohov po sravneniyu s piroksilinovymi yavlyaetsya bolshaya opasnost v proizvodstve obuslovlennaya nalichiem v ih sostave moshnogo vzryvchatogo veshestva nitroglicerina ochen chuvstvitelnogo k vneshnim vozdejstviyam a takzhe nevozmozhnost poluchit zaryady diametrom bolshe 0 8 m v otlichie ot smesevyh porohov na osnove sinteticheskih polimerov Tehnologicheskij process proizvodstva ballistitnyh porohov predusmatrivaet smeshenie komponentov v tyoploj vode v celyah ih ravnomernogo raspredeleniya otzhimku vody i mnogokratnoe valcevanie na goryachih valcah Pri etom udalyaetsya voda i proishodit plastifikaciya nitrata cellyulozy kotoryj priobretaet vid rogovidnogo polotna Dalee poroh vypressovyvayut cherez matricy ili prokatyvayut v tonkie listy i rezhut Korditnye Solomki korditnogo poroha patrona 303 British Korditnye poroha soderzhat vysokoazotnyj piroksilin udalyaemyj spirto efirnaya smes aceton i neudalyaemyj nitroglicerin plastifikator Eto priblizhaet tehnologiyu proizvodstva dannyh porohov k proizvodstvu piroksilinovyh porohov Preimushestvo korditov bolshaya moshnost odnako oni vyzyvayut povyshennyj razgar stvolov iz za bolee vysokoj temperatury produktov sgoraniya Tvyordoe raketnoe toplivo Osnovnaya statya Tvyordoe raketnoe toplivo Smesevyj poroh na osnove sinteticheskih polimerov tvyordoe raketnoe toplivo soderzhit primerno 50 60 okislitelya kak pravilo perhlorata ammoniya 10 20 plastificirovannogo polimernogo svyazuyushego 10 20 melkodispersnogo poroshka alyuminiya i drugie dobavki Eto napravlenie porohodelaniya vpervye poyavilos v Germanii v 30 40 e gody XX veka posle okonchaniya vojny aktivnoj razrabotkoj takih topliv zanyalis v SShA a v nachale 50 h godov i v SSSR Glavnymi preimushestvami pered ballistitnym porohom privlyokshie k nim bolshoe vnimanie yavilis bolee vysokaya udelnaya tyaga raketnyh dvigatelej na takom toplive vozmozhnost sozdavat zaryady lyuboj formy i razmerov vysokie deformacionnye i mehanicheskie svojstva kompozicij vozmozhnost regulirovat skorost goreniya v shirokih predelah Eti dostoinstva pozvolili sozdavat strategicheskie rakety s dalnostyu dejstviya bolee 10 000 km Na ballistitnyh porohah S P Korolyovu vmeste s porohodelami udalos sozdat raketu s predelnoj dalnostyu dejstviya 2 000 km No u smesevyh tvyordyh topliv est znachitelnye nedostatki po sravneniyu s nitrocelyuloznymi porohami ochen vysokaya stoimost ih izgotovleniya dlitelnost cikla proizvodstva zaryadov do neskolkih mesyacev slozhnost utilizacii vydelenie solyanoj kisloty v atmosferu pri gorenii perhlorata ammoniya Gorenie poroha i ego regulirovanieGorenie parallelnymi sloyami s vydeleniem gazoobraznyh produktov no ne perehodyashee vo vzryv obuslovlivaetsya peredachej tepla ot sloya k sloyu i dostigaetsya izgotovleniem dostatochno monolitnyh porohovyh elementov lishyonnyh treshin Skorost goreniya porohov zavisit ot davleniya po stepennomu zakonu uvelichivayas s rostom davleniya poetomu ne stoit orientirovatsya na skorost sgoraniya poroha pri atmosfernom davlenii ocenivaya ego harakteristiki Regulirovanie skorosti goreniya porohov ochen slozhnaya zadacha i reshaetsya ispolzovaniem v sostave porohov razlichnyh katalizatorov goreniya Gorenie parallelnymi sloyami pozvolyaet regulirovat skorost gazoobrazovaniya Gazoobrazovanie poroha zavisit ot velichiny poverhnosti zaryada i skorosti ego goreniya Velichina poverhnosti porohovyh elementov opredelyaetsya ih formoj geometricheskimi razmerami i mozhet v processe goreniya uvelichivatsya ili umenshatsya Takoe gorenie nazyvaetsya sootvetstvenno progressivnym ili digressivnym Dlya polucheniya postoyannoj skorosti gazoobrazovaniya ili eyo izmeneniya po opredelyonnomu zakonu otdelnye uchastki zaryadov naprimer raketnyh pokryvayut sloem negoryuchih materialov bronirovkoj Skorost goreniya porohov zavisit ot ih sostava nachalnoj temperatury i davleniya Harakteristiki porohaOsnovnymi harakteristikami poroha yavlyayutsya teplota goreniya Q kolichestvo tepla vydelyaemoe pri polnom sgoranii 1 kilogramma poroha obyom gazoobraznyh produktov V vydelyaemyh pri sgoranii 1 kilogramma poroha opredelyaetsya posle privedeniya gazov k normalnym usloviyam temperatura gazov T opredelyaemaya pri sgoranii poroha v usloviyah postoyannogo obyoma i otsutstviya teplovyh poter plotnost poroha r sila poroha f rabota kotoruyu mog by sovershit 1 kilogramm porohovyh gazov rasshiryayas pri nagrevanii na T gradusov pri normalnom atmosfernom davlenii Harakteristiki osnovnyh tipov porohov Tip poroha Kolichestvo tepla Q kkal kg Obyom gazov V l kg Temperatura gazov T KPiroksilinovyj 700 900 2000Ballistitnye 900 1000 1700 4000TRT 1200 860 1500 3500Artillerijskij 800 750 2500Korditnyj 850 990 2000Dymnyj 700 300 2200Nevoennoe primenenieEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 12 yanvarya 2017 Krome razvlekatelnyh celej fejerverki poroh ispolzuyut takzhe v tehnicheskih celyah v stroitelno montazhnye pistolety probojniki i dr v pirotehnicheskih izdeliyah pirobolty piropatrony i t d Takzhe poroh prodolzhaet ispolzovatsya v kachestve vzryvchatogo veshestva v teh sluchayah kogda trebuetsya nebolshaya moshnost VV naprimer pri izvlechenii blokov granita v karerah sm vzryvnye raboty ProizvodstvoDlya izgotovleniya poroha neobhodima nitrocellyuloza legkovosplamenyayusheesya himicheskoe soedinenie dvojnogo naznacheniya kotoraya sozdaetsya iz azotnoj kisloty ispolzuemoj v udobreniyah i cellyulozy ispolzuetsya dlya vyrabotki bumagi Kitaj proizvodit polovinu imeyushegosya na rynke hlopkovogo linta korotkovolnistogo puha poluchaemogo v kachestve othodov pri otdelenii dlinnyh volokon hlopka ot obshej hlopkovoj massy krome KNR na rynke nitrocellyulozy zametnuyu rol igrayut Uzbekistan Tajvan i Turciya Pirokollodijnyj poroh sozdannyj D Mendeleevym v 1891 godu nachal proizvoditsya na Shlisselburgskom zavode v 1892 godu Sovremennye dymnye proizvodyatsya po strogim normativam i tochnoj tehnologii Process proizvodstva dymnyh porohov predusmatrivaet smeshenie tonkoizmelchyonnyh komponentov i obrabotku poluchennoj porohovoj myakoti do polucheniya zyoren zadannyh razmerov Sm takzheDymnyj poroh Bezdymnyj poroh Porohovoe voennoe delo Ognestrelnoe oruzhie Porohovoj zagovor 1605 godaPrimechaniyaObekty voennye Radiokompas pod obsh red N V Ogarkova M Voennoe izd vo M va oborony SSSR 1978 S 456 Sovetskaya voennaya enciklopediya v 8 t 1976 1980 t 6 Dzhek Kelli Poroh Ot alhimii do artillerii Istoriya veshestva kotoroe izmenilo mir Gunpowder Alchemy Bombards amp Pyrotechnics The History of the Explosive that Changed the World Moskva KoLibri 2005 339 s 5000 ekz ISBN 5987200121 ISBN 9785987200124 Buchanan Editor s Introduction Setting the Context in Buchanan 2006 Joseph Needham Science amd Civilisation in China neopr Cambridge University Press 1974 T V 7 S 97 Citata iz etoj knigi 強燒之 紫青煙起 仍成灰 不停沸如朴硝 雲是真硝石也 Sm v razdele 硝石 elektronnoj versii knigi 本草經集注 neopr Arhivirovano 19 aprelya 2016 goda Chase 2003 31 32 Peter Allan Lorge 2008 The Asian military revolution from gunpowder to the bomb Cambridge University Press p 32 ISBN 978 0 521 60954 8 Kelly 2004 4 The Big Book of Trivia Fun Kidsbooks 2004 Peter Allan Lorge 2008 The Asian military revolution from gunpowder to the bomb Cambridge University Press p 18 ISBN 978 0 521 60954 8 Needham 1986 p 7 Without doubt it was in the previous century around 850 that the early alchemical experiments on the constituents of gunpowder with its self contained oxygen reached their climax in the appearance of the mixture itself Buchanan 2006 p 2 With its ninth century AD origins in China the knowledge of gunpowder emerged from the search by alchemists for the secrets of life to filter through the channels of Middle Eastern culture and take root in Europe with consequences that form the context of the studies in this volume Needham Volume 5 Part 7 83 Chase 2003 1 The earliest known formula for gunpowder can be found in a Chinese work dating probably from the 800s The Chinese wasted little time in applying it to warfare and they produced a variety of gunpowder weapons including flamethrowers rockets bombs and land mines before inventing firearms Ebrey 138 Chase 2003 31 Peter Allan Lorge 2008 The Asian military revolution from gunpowder to the bomb Cambridge University Press pp 33 34 ISBN 978 0 521 60954 8 Buchanan 2006 p 2 St C Easton Roger Bacon and his Search for a Universal Science Oxford 1962 Very Very Early Torpedoes neopr Arhivirovano iz originala 2 noyabrya 2013 goda The Development of Pyrotechnics and Firearms in the Mamluk Period Selitryanicy neopr Data obrasheniya 10 aprelya 2020 Arhivirovano 26 oktyabrya 2020 goda Est li eshe poroh v porohovnicah Arhivnaya kopiya ot 23 maya 2024 na Wayback Machine Eho Kavkaza RFE RL 24 marta 2023 AFP Evrope ne hvataet poroha dlya izgotovleniya snaryadov Arhivnaya kopiya ot 14 aprelya 2024 na Wayback Machine DW 4 03 2024 V Vikislovare est statya poroh V Vikicitatnike est stranica po teme PorohLiteraturaMao Czo ben Eto izobreteno v Kitae Perevod s kitajskogo i primechaniya A A Klyshko M Molodaya gvardiya 1959 S 35 45 160 s 25 000 ekz Dzhek Kelli Poroh Ot alhimii do artillerii Istoriya veshestva kotoroe izmenilo mir Gunpowder Alchemy Bombards amp Pyrotechnics The History of the Explosive that Changed the World KoLibri 2005 344 s 5000 ekz ISBN 5 98720 012 1 Poroh Obekty voennye Radiokompas pod obsh red N V Ogarkova M Voennoe izd vo M va oborony SSSR 1978 Sovetskaya voennaya enciklopediya v 8 t 1976 1980 t 6 Chelcov I M Poroh Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Poroha arh 25 dekabrya 2022 Mankovskij G I Poluprovodniki Pustynya Elektronnyj resurs 2015 S 173 172 Bolshaya rossijskaya enciklopediya v 35 t gl red Yu S Osipov 2004 2017 t 27 ISBN 978 5 85270 364 4 Buchanan Brenda J ed 2006 Gunpowder Explosives and the State A Technological History Aldershot Ashgate ISBN 0 7546 5259 9 Arhivnaya kopiya ot 5 marta 2016 na Wayback Machine Chase Kenneth 2003 Firearms A Global History to 1700 Cambridge University Press ISBN 978 0 521 82274 9 Kelly Jack 2004 Gunpowder Alchemy Bombards amp Pyrotechnics The History of the Explosive that Changed the World Basic Books ISBN 978 0 465 03718 6 Needham Joseph 1986 Science amp Civilisation in China vol V 7 The Gunpowder Epic Cambridge University Press ISBN 0 521 30358 3SsylkiIstoriya poyavleniya poroha neopr Arhivirovano 11 oktyabrya 2006 goda Vzryv odnogo kilogramma alyuminievogo poroha neopr Arhivirovano 31 marta 2016 goda

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто