Создание боеприпасов объемного взрыва

Наращивание военного потенциала США. Совершенствование и развитие ядерного и обычного оружия. Основные поражающие факторы боеприпасов объемного взрыва и их явление избыточного давления во фронте ударной волны. Детонация топливно-воздушного облака.

Рубрика Военное дело и гражданская оборона
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 08.02.2015
Размер файла 24,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курс на всемерное наращивание военного потенциала США, взятый нынешней американской администрацией, предусматривает дальнейшее совершенствование и развитие как ядерного, так и обычного оружия, в том числе такого, которое, по замыслам пентагоновских стратегов, должно в значительной стегани повысить боевую мощь вооруженных сил. К одним из новых видов обычного оружия иностранная печать относит боеприпасы объемного взрыва (иногда они называются объемно-детонирующими), сравнимые с маломощными ядерными боеприпасами по поражающему воздействию ударной волны. военный детонация фронт

Рассматривая принцип действия боеприпасов объемного взрыва, западные специалисты проводят определенную аналогию со случайными взрывами, происходящими порой на предприятиях химической промышленности, в элеваторах, зернохранилищах, подземных шахтах, на складах химических легковоспламеняющихся и летучих веществ, а также при перевозке таких веществ различными видами транспорта. В обоих случаях взрыв имеет одинаковый механизм - образование аэрозольной смеси летучих газообразных, жидких или твердых (порошковые взвеси) веществ с достаточно высокой калорийностью, которые воспламеняются случайно или с помощью детонаторов (в боеприпасах объемного взрыва). При этом в определенных условиях, зависящих в первую очередь от концентрации веществ в воздухе (в частности, углеводородных топлив), а также от ряда физико-химических свойств и сложных газодинамических процессов перемешивания и горения, в подобном топливно- воздушном облаке может возникнуть детонационный процесс в виде взрыва, вызывающего значительные разрушения.

Судя по сообщениям зарубежной прессы, основным поражающим фактором боеприпасов объемного взрыва является избыточное давление во фронте ударной волны, которое при возникновении детонации в топливно-воздушном облаке достигает в его центре около 30 кг/см2, а в зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается температура 2500-3000°С. По своим параметрам (длительность затухания внутри и вне облака) избыточное давление боеприпаса объемного взрыва превосходит давление во фронте ударной волны, создаваемой обычным ВВ (см. график). За пределами облака ударная волна с затянутыми областями сжатия и разряжения распространяется со скоростью 1500-3000 м/с и на удалении 100 м избыточное давление во фронте ударной волны может составлять 1 кг/см2.

Сообщается также, что поскольку топливно-воздушная смесь способна проникать в негерметичные объемы и формироваться по профилю рельефа местности, то при создании условий детонации от поражающего воздействия боеприпасов объемного взрыва не защищают ни складки местности, ни полевые оборонительные сооружения. Кроме того, попадая в замкнутые объемы через вентиляционные входы фортификационных сооружений или открытые окна зданий, топливно-воздушные смеси оказываются в более благоприятных условиях для развития детонационного процесса и производят разрушения несущих конструкций этих сооружении и вывод их из строя.

Подобные свойства боеприпасов объемного взрыва позволяют, как указывают иностранные военные эксперты, рассматривать это оружие в качестве средства поражения неукрытой и слабозащищенной живой силы, боевой техники на открытой местности, фортификационных и оборонительных сооружений, проделывания проходов в минных заграждениях, расчистки и подготовки временных площадок для десантирования и посадки вертолетов, разрушения зданий и подавления опорных пунктов при ведении уличных боев в городе, борьбы с противокорабельными ракетами и надводными кораблями, уничтожения растительности и посевов сельскохозяйственных культур и т. д.

Первые штатные боеприпасы объемного взрыва были созданы в США в 1969-1971 годах и применялись в агрессивной войне, которую вел в то время американский империализм в Юго-Восточной Азии. В качестве боевого заряда в этих боеприпасах использовались жидкие углеводородные топлива, находившиеся при нормальном или повышенном давлении, в том числе окись этилена или пропилена, метан, пропилнитрат, смесь MAPP и другие.

В 1971 году была создана модификация этой кассеты, получившая обозначение CBU-72. Ее можно применять со скоростных самолетов типов А-4, А-7 и F-4. Кассета оснащается дополнительным тормозным парашютом, замедляющим снижение до скорости, при которой возможно раскрытие и дальнейшее самостоятельное падение бомб BLU-73.

Наряду с этими кассетами, основным заказчиком которых являлись ВМС США, в тот же период разрабатывались боеприпасы объемного взрыва и для других видов вооруженных сил. Так, для ВВС в рамках программы «Пейв Пэт» были созданы малокалиберные бомбы объемного взрыва BLU-72 и BLU-76, снаряжаемые в кассеты и предназначенные для использования соответственно с дозвуковых и сверхзвуковых самолетов. Боевым зарядом в них является окись этилена (33,5 кг), время задержки подрыва после распыления и образования топливно-воздушного облака может составлять около 4 с. Для авиации морской пехоты создана система MADFAE (до 12 бомб объемного взрыва, подвешиваемых на вертолеты СН-46, СН-53 и UH-1), предназначенная для проделывания проходов в минных заграждениях. Каждая бомба снаряжается 62 кг окиси этилена или пропилена. Сброс бомб может производиться одновременно, одиночно или поочередно. Максимальная длина прохода в минном заграждении составляет около 300 м.

Опыт боевого применения и результаты многочисленных испытаний позволили оценить эффективность боеприпасов объемного взрыва первого поколения и выявить их недостатки. В частности, одним из наиболее серьезных недостатков американские специалисты считают существенную зависимость эффективности боеприпасов от соблюдения методики бомбометания и метеорологических условий, которые непосредственно влияют на образование топливно-воздушного облака. В случае неоптимальной концентрации топлива, зависящей от ряда факторов, в том числе метеорологических (давление, влажность и температура окружающего воздуха, наличие ветра и т. п.), или от несвоевременного подрыва, в облаке вместо детонации может развиться процесс простого горения.

В бомбах BLU-73 был выявлен такой конструктивный недостаток, как ограничение боевого применения в условиях отрицательных температур. В частности, было установлено, что при температурах ниже -7°С возникает объемное сжатие окиси этилена, что обусловливает образование пустот внутри контейнера и оголение вышибного заряда. В результате может образоваться топливно-воздушное облако с неоптимальной концентрацией, что вызовет снижение боевой эффективности.

Учитывая накопленный опыт боевого применения и результаты испытаний боеприпасов объемного взрыва, в США в первой половине 70-х годов был развернут широкий фронт работ по теоретическим исследованиям проблемы детонации топливно-воздушных смесей, а также по практическим разработкам указанных боеприпасов второго поколения. Эти работы велись по двум основным направлениям: создание теоретических основ процесса оптимального образования топливно-воздушного облака и механизма его подрыва с уменьшением зависимости от метеорологических факторов и обеспечением максимальной боевой эффективности; поиски новых, более энергоемких топлив и создание мощных боеприпасов, способных развивать избыточное давление вo фронте ударной волны до 100 кг/см3.

В зарубежной печати отмечается, что в 1976 году была составлена специальная компьютерная модель DICE-FAE, которая позволяет моделировать в ЭВМ такие процессы, как образование топливно-воздушной смеси, динамики дробления капель жидкого топлива в воздухе под действием аэродинамических сил и детонация топливно-воздушного облака. Данная модель использовалась, например, для исследования и моделирования указанных процессов в бомбе BLU-73, причем результаты практически совпали с параметрами, измеренными при экспериментальном подрыве аналогичного боеприпаса объемного взрыва с зарядом, содержащим окись этилена.

Так выявилось, что после срабатывания вышибного заряда окись этилена распыляется в облако высотой 3 м и радиусом 6 м, при этом завихрения, образующиеся в воздухе при взрыве вышибного заряда, обеспечивают такое дробление капель окиси этилена: спустя 10 мс все капли диаметром менее 10 мм распадаются на капли диаметром 0-2 мм и к моменту истечения 30 мс, когда производится подрыв топливно-воздушного облака детонатором (вес ВВ в нем должен быть не менее 350 г), до 90 проц. окиси этилена в облаке существует в виде капель диаметром 0-2 мм. В этот момент в облаке возникает детонационная волна, воздействие которой обусловливает испарение капель окиси этилена и их горение до полного израсходования топлива или кислорода воздуха. Процесс испарения мелких капель происходит на отрезке времени между 60-й и 63-й мс, процесс детонации завершается к 67-й, а полное выгорание топлива в воздухе - к 77-й. В целом из 32,6 кг окиси этилена в процессе детонации используется 27 кг (83 проц.), 1,35 кг (4 проц.) выпадает на грунт, 0,25 кг (1 проц.) остается в виде капель диаметром более 10 мм и 4 кг (12 проц.) - в виде несгоревших паров. Максимальное давление на поверхность земли при подрыве облака составляет 14 кг/см2 на удалении 3 м.

Считается, что компьютерная модель DICE-FAE позволяет не только обходиться без натурных испытаний, но и определять весовое соотношение топлива и вышибного заряда, распределение топлива по размерам капель в топливно-воздушном облаке, высоту и скорость падения боеприпаса в момент подрыва вышибного заряда, характеристики топлива, влияющие на дробление и испарение капель, место и время подрыва детонаторов и их параметры.

К боеприпасам второго поколения относятся бомбы BLU-95 (калибра 500 фунтов) и BLU-96 (2000 фунтов), предназначенные для применения со скоростных самолетов. Они снаряжаются окисью пропилена (соответственно 136 и 635 кг). Один из вариантов BLU-96 создается для использования в качестве боевой части в управляемых авиационных бомбах GBU-15. Разрабатываемая сейчас авиационная бомба объемного взрыва калибра 1000 фунтов имеет заряд, содержащий 500 кг метана. Как сообщалось в иностранной прессе, избыточное давление во фронте ударной волны, создаваемой ею, составляет 0,9 кг/см2 на удалении 130 м и 0,42 кг/см2 на удалении 190 м. При этом отмечается, что при избыточном давлении 0.8 кг/см2 наносятся серьезные повреждения надводному кораблю, а давление 0,42 кг/см2 уже достаточно для вывода из строя оптических приборов и антенн радиосвязи, применяемых на танках.

Одним из перспективных углеводородных топлив для боеприпасов второго поколения считается жидкий гептан (C7H16). Химическая активность этого соединения увеличивается при введении в него дополнительно до 20 проц. пропилнитрата или бутилнитрата, что дает повышение его детонационных характеристик. Во время проведения экспериментов средняя скорость прохождения ударной волны при детонации гептано-воздушного облака диаметром 7 м (с добавлением 20 проц. пропилнитрата) достигала примерно 1600 м/с. По сравнению с окисью пропилена в таком объеме расходуется на 27 проц. больше атмосферного кислорода, что увеличивает зону детонации, а следовательно, и боевую эффективность боеприпаса. Отмечается также, что, если уменьшать диаметр капель гептана в топливно-воздушиом облаке, детонационный процесс значительно усиливается.

К боеприпасам объемного взрыва второго поколения американские специалисты относят и наземную систему разминирования SLU-FAE. Она представляет собой 30-ствольную реактивную систему залпового огня, смонтированную на гусеничном транспортере М54В, которая ведет стрельбу 346-мм неуправляемыми ракетами с зарядами объемного взрыва на дальность 300-1000 м. Каждая ракета имеет вес 87 кг, боевая часть снаряжается окисью пропилена (38 кг).

Боевое применение боеприпасов первого поколения в Юго-Восточной Азии показало, что это оружие противоречит принятым международным нормам ведения вооруженной борьбы. В частности, было установлено, что создаваемая при взрыве боеприпасов объемного взрыва ударная волна вызывает такие поражения, как воздушная эмболия кровеносных сосудов (закупорка пузырьками воздуха), контузия головного мозга, внутренние кровотечения ввиду разрыва паренхиматозных органов (печени, селезенки), пневмоторакс (проникновение воздуха в плевральную полость и в результате этого выключение легкого из акта дыхания), ателектазы легкого (выключение из функции дыхания отдельных участков легочной ткани вследствие потери их эластичности), выход из орбит глазных яблок, разрыв барабанных перепонок и т. п. Все это, а также неэффективность известных мер защиты послужили основой для того, чтобы в ООН боеприпасы объемного взрыва были квалифицированы как «негуманные средства ведения войны, вызывающие чрезмерные страдания людей». В результате в 1976 году в Женеве на заседании Чрезвычайного комитета по обычному оружию был принят документ, в котором боеприпасы объемного взрыва по квалификационным признакам признаны как вид оружия, требующий международного запрещения.

В итоге развернувшейся в тот период в ООН кампании за запрещение военного применения боеприпасов объемного взрыва американская администрация была вынуждена ввести в феврале 1977 года запрет на продажу этого оружия другим странам, хотя незадолго до этого США обещали поставить его Израилю. В это же время, судя по сообщениям западной печати, стоящие у власти израильские «ястребы» приняли решение о разработке собственных боеприпасов объемного взрыва.

Впоследствии весь мир стал свидетелем того, как сионистские агрессоры при прямой поддержке Вашингтона, пытаясь достичь своих захватнических целей, применили самые варварские средства борьбы в ходе наглого вторжения на территорию суверенного Ливана. Наряду с кассетным и зажигательным оружием, также квалифицированным международными конвенциями и соглашениями как запрещенное средство вооруженной борьбы, они использовали и авиационные боеприпасы объемного взрыва, которые США, несмотря на резкое осуждение мирового сообщества, все же поставили Израилю. Данные, приведенные в иностранной прессе, свидетельствуют о том, что военно-воздушные силы Израиля при бомбардировках Бейрута применили американские авиационные бомбы объемного взрыва BLU-95 и BLU-96 (в прессе они получили наименование «вакуумные бомбы»).

В настоящее время, когда администрация США, возглавляемая президентом Рейганом, являющимся ярым антикоммунистом, взяла откровенный курс на беспрецедентное наращивание потенциала своих вооруженных сил, резко активизировались работы по созданию новых видов высокоэффективного оружия, в том числе и боеприпасов объемного взрыва третьего поколения. Принципиальным их отличием является единый процесс образования топливно-воздушного облака и его детонации, то есть применение только одного вышибного заряда и исключение необходимости в инициирующих детонаторах. Подобный единый процесс, по мнению американских экспертов, сулит весьма большие выгоды, поскольку он существенно снижает влияние внешних, в том числе метеорологических, факторов.

Для детонации топливно-воздушного облака в боеприпасах объемного взрыва третьего поколения намечается использовать такие механизмы воздействия, как ударная волна, химическая реакция, фотохимическое и тепловое воспламенение. Так, в западной печати отмечается, что ударная волна, создаваемая при взрыве 2 кг обычного ВВ, способна вызвать детонацию в топливно-воздушных смесях из метана и пропана с воздухом, имеющих процентное соотношение концентраций 70:30 и 60:40.

При химическом инициировании, считающемся одним из наиболее перспективных, используется окислитель, впрыскиваемый в основное топливо после его распыления, который либо самостоятельно, либо с участием катализаторов обеспечивает воспламенение газовой смеси. Функция катализаторов заключается в том, что благодаря вступлению в химическую реакцию с топливом или кислородом образуются промежуточные продукты горения (свободные радикалы), необходимые для возникновения детонационного процесса. Экспериментально детонация была получена в ацетилене, пропане и бутане при использовании фтора (в качестве катализатора) и чистого или атмосферного кислорода (окислителя).

Энергетический выход детонационного процесса при химическом механизме инициирования зависит от последовательного рассеивания топлива и окислители, количества высвобождающейся энергии при реакции с окислителем, а также горения топлива. Для достижения максимального энергетического выхода изучаются два возможных способа. Один из них заключается в подборе точного времени задержки впрыскивания окислителя, которое обеспечивает возникновение химической реакции после рассеивания топлива в облако с нужной концентрацией и высвобождение энергии в пределах облака, что создает когерентные импульсы давления, планомерно усиливающие ударную волну до уровня развития детонационного процесса. При втором способе, исключающем необходимость в подобной временной задержке, используется окислитель в виде высокоактивных полигалогенов (CIF3 или BrF3) в сочетании с распыляющим вышибным зарядом. Это обеспечивает фактически одновременность процессов распыления топлива и воспламенения, протекающих с такой высокой скоростью, что при образовании облака и его горении возникает быстро перемещающийся фронт высвобождения больших количеств энергии, дающий в итоге ударную волну.

Один из экспериментальных боеприпасов объемного взрыва, где реализуется первый способ, представляет собой контейнер с порошковым наполнителем (например, алюминий) или жидким углеводородным топливом весом 5 кг. В нем находится стальной баллон с окислителем (CIF3 или BrF3) весом 400 г, заворачиваемый в листовое ВВ. При подрыве ВВ происходит распыление топлива, а спустя некоторое время - окислителя. Считается, что для нормальной организации детонационного процесса время задержки распыления последнего должно составлять 40-50 мс, причем эксперименты показали возможность регулирования скорости детонации путем изменения скорости распыления окислителя.

В основе механизма организации детонационного процесса по второму способу лежит образование направленных струй распыляемого топлива (дизельное топливо или гептан) и окислителя (CIF3 или BrF3) благодаря звездообразной форме вышибного заряда и возникновению кумулятивного эффекта в выемках между «зубцами» заряда, в которых размещается окислитель, помещенный в контейнеры из нержавеющей стали. Жидкие углеводороды и полигалогены являются абсолютно несмешивающимися соединениями, однако, будучи более тяжелыми, полигалогены перемешиваются в распыленном виде с распыленными углеводородами, поскольку существует нестабильность на границе «жидкость - жидкость». Дробление обеих жидкостей на мельчайшие капли происходит в результате воздействия давления от взрыва вышибного заряда величиной в несколько сотен тысяч килограммов на 1 см2. При этом струи топливно-окислительной смеси увлекают за собой массы воздуха, находящегося между ними, причем в большем количестве, чем требуется для горения топлива, которое происходит скоротечно в виде взрыва.

Экспериментально установлено, что при использовании окислителя CIF5 инициирование происходит через 10-15 мкс, а BrF3 - через несколько сотен микросекунд, так что в последнем случае получается больше времени на перемешивание топливно-окислительной смеси с воздухом, а следовательно, в детонационный процесс вовлекается большее количество кислорода. При цилиндрической форме боеприпаса объемного взрыва топливно-окислительные струи создают кольцевое облако, в котором ударная волна образуется как в радиальном, так и в осевом направлении, причем скорость осевой ударной волны достигает М=4-5. В этом случае скачок температуры и давления в ее фронте будет значительно ускорять горение, что дает наращивание скорости ударной волны и развитие детонации более высокого порядка.

В основе фотохимического способа воспламенении находится принцип повышения концентрации свободных радикалов, образующихся в результате распада (фотодиссоциации) соединении под воздействием ультрафиолетовых лучей. Согласно зарубежным публикациям, энергия ультрафиолетовых импульсов, необходимая, например, для воспламенения пpoпано-воздушных смесей с концентрацией пропана примерно 4 проц. при давлении в облаке 0,675 кг/см2, составляет порядка 4 Дж. При этом воспламенение смеси вызывают ультрафиолетовые лучи с длиной волны 145-165 нм, а ускорение горения - с длиной 163-200 нм.

По тепловому механизму инициирования работают, в частности, лазеры на рубиновом кристалле (в импульсном режиме или режиме с переключением добротности). Экспериментально установлено, что в топливно-воздушном облаке с пропилнитратом и гептаном капли топлива распыляются без горения, но с образованием взрывной волны при облучении в режиме переключения добротности, а детонационный процесс получается при облучении лазерными импульсами (с периодом повторения 100 мкс) капелек топлива в смеси с кислородом. Топливо в смеси с обычным воздухом дает при этих условиях лишь простое горение.

В иностранной прессе отмечается, что, помимо США и Израиля, весьма активные работы по созданию боеприпасов объемного взрыва ведутся также во Франции, Канаде, Великобритании, Японии и что в ближайшие годы это оружие поступит на вооружение армий указанных стран.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Максимальные значения параметров поражающих факторов ядерного взрыва, ожидаемых на объекте. Максимальное значение избыточного давления во фронте ударной волны и максимальное значение светового импульса. Максимальное значение дозы проникающей радиации.

    контрольная работа [381,6 K], добавлен 27.11.2010

  • Разработка физических принципов осуществления ядерного взрыва. Характеристика ядерного оружия. Устройство атомной бомбы. Поражающие факторы ядерного взрыва: воздушная (ударная) волна, проникающая радиация, световое излучение, радиоактивное заражение.

    презентация [1,2 M], добавлен 12.02.2014

  • Ядерное оружие, характеристики очага ядерного поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. Воздействие воздушной ударной волны и проникающей радиации. Химическое и биологическое оружие и возможные последствия их применения. Обычные средства поражения.

    презентация [1,9 M], добавлен 24.06.2012

  • Способность ядерного взрыва мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и различные материальные средства. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. Средства и методы защиты от ядерного взрыва.

    презентация [615,2 K], добавлен 05.09.2010

  • Создание, совершенствование ядерного оружия и термоядерных боеприпасов. Наращивание количества стратегических наступательных вооружений. Разработка нейтронного запала, подводных лодок, бомбардировщиков, баллистических и моноблочных ракет, другого оружия.

    курсовая работа [55,4 K], добавлен 26.12.2014

  • Поражающие факторы ядерного оружия. Атомный, термоядерный и комбинированный виды ядерных боеприпасов. Виды ядерных взрывов. Способы защиты человека от влияния ядерного оружия. Использование населением коллективных и индивидуальных средств защиты.

    курсовая работа [66,4 K], добавлен 25.10.2011

  • Ядерное оружие и виды ядерных взрывов. Воздействие поражающих факторов на элементы объектов полиграфии. Воздушная ударная волна, излучение, проникающая радиация, заражение местности, электромагнитный импульс. Вторичные поражающие факторы ядерного взрыва.

    реферат [529,4 K], добавлен 29.02.2012

  • Понятие ударной волны, механизм ее воздействия при прохождении на поверхности. Параметры ударной волны, ее способность затекать внутрь защитных сооружений сквозь воздухозаборные отверстия. Степени поражения и виды воздействий на людей, здания, сооружения.

    презентация [268,4 K], добавлен 21.05.2015

  • Обычные средства поражения. Поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое, биологическое, геофизическое оружие. Использование болезнетворных свойств микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Виды оружия на новых физических принципах.

    презентация [3,7 M], добавлен 24.04.2014

  • Поражающее действие ядерного взрыва, его зависимость от мощности боеприпаса, вида, типа ядерного заряда. Характеристика пяти поражающих факторов (ударная волна, световое излучение, радиоактивное заражение, проникающая радиация и электромагнитный импульс).

    реферат [63,6 K], добавлен 11.10.2014

  • Определение максимальных значений избыточного давления ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения, ожидаемы на ОНХ при ядерном взрыве. Оценка устойчивости объекта к воздействию поражающих факторов.

    контрольная работа [33,8 K], добавлен 10.11.2003

  • Оценка обстановки и возможные потери людей, оказавшихся в очаге химического поражения. Предел устойчивости сборочного цеха машиностроительного завода к воздействию ударной волны ядерного взрыва. Скорость переноса зараженного облака к населенному пункту.

    контрольная работа [137,2 K], добавлен 28.11.2014

  • Поражающие факторы ядерного взрыва. Воздушная ударная волна и световое излучение ядерного взрыва. Толщина слоев половинного ослабления. Радиоактивное заражение при ядерных взрывах. Загрязнение местности при разрушении предприятий атомной энергетики.

    курсовая работа [838,9 K], добавлен 24.10.2010

  • Ядерное оружие - взрывное устройство, в котором источником энергии является ядерная реакция, его отличия от термоядерного оружия. Принадлежность ядерного оружия к средствам массового поражения. Формирование атомного гриба, поражающие факторы взрыва.

    презентация [756,0 K], добавлен 25.02.2011

  • Предпосылки создания атомного оружия в США. Применение первого атомного оружия, атомная бомбардировка Японии. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс.

    реферат [30,0 K], добавлен 28.05.2010

  • Краткая характеристика ядерного оружия, его воздействие на объекты и человека. Поражающие факторы ядерного взрыва: световое излучение, проникающая радиация. Четыре степени лучевой болезни. Правила поведения и действия населения в очаге ядерного поражения.

    реферат [25,3 K], добавлен 15.11.2015

  • Ядерное, химическое и бактериологическое оружие: общая характеристика, история разработки, испытание, уничтожение, характер действия на организм человека, средства защиты. Поражающие факторы ядерного взрыва. Новые виды оружия массового поражения.

    презентация [588,4 K], добавлен 03.08.2014

  • Обоснование необходимости утилизации списанных боеприпасов. Разработка технологий расснаряжения боеприпасов. Ультразвуковой способ вскрытия корпусов боеприпасов. Преимущества взрывных технологий. Методы извлечения тротилсодержащих взрывчатых составов.

    курсовая работа [381,9 K], добавлен 17.12.2011

  • Понятие и принцип действия ядерного оружия, его компоненты и порядок приведения в рабочее состояние. Характеристика частей ядерного боеприпаса и его поражающие факторы. Последствия ядерной войны для окружающей среды и людей, попавших в зону ее действия.

    реферат [13,7 K], добавлен 22.04.2010

  • Анализ организационно-технических мер обеспечения взрывобезопасности боеприпасов при размещении их на хранение в арсенале. Основы живучести базы боеприпасов. Взрывы и пожары на военных складах в России. Причины, вызывающие возникновение пожаров и взрывов.

    презентация [1,4 M], добавлен 22.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.