Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Порох артиллерийский

    Проведено расчетно-теоретическое обоснование направлений разработки новых высокоэнергетических артиллерийских порохов. Впервые ранжировано влияние на величину силы пороха энтальпии образования соединений, отношения количества атомов водорода к количеству атомов углерода и кислородного коэффициента. [c.78]

    Скорость горения ракетного топлива. Подобно артиллерийскому пороху, ракетное топливо в зависимости от состава может быть очень взрывоопасно. Но при обычном употреблении оно должно спокойно гореть с заданной, относительно небольшой скоростью, которая зависит не только от состава топлива, по и от его температуры, давления в камере сгорания и распределения фазы окислителя (по размерам частиц) в смесевом топливе. [c.141]


    Третья часть графика относится к артиллерийским порохам [c.169]

    Капсюльные втулки — средства воспламенения больших пороховых зарядов в артиллерийских патронах состоят из латунного корпуса, заряда дымного пороха, капсюля-воспламенителя и приспособления (наковальни), обеспечивающего его воспламенение при ударе бойка. [c.505]

    НОГО вида бездымного пушечного пороха обойдется никоим образом не дороже 35 руб., если завод будет сам готовить азотную кислоту и примет меры к возврату растворителя. Рассчитывать на меньшую стоимость, возможную при дальнейшей разработке предмета, ныне было бы рискованно для тех условий, в которые поставлены казенные заводы и притом в местности такой, как Петербург. Наименьшую стоимость может иметь бездымный порох в России, по моему мнению, при двух условиях 1) если он будет устроен в местностях, подобных Донецкому краю или Уралу, где топливо и колчеданы (для серной кислоты) наиболее дешевы и 2) если заготовка пироколлодия или даже всего пороха сдана будет заводу, действуюш,ему на коммерческих основаниях частным предпринимателем. В этих последних условиях, если основной капитал на устройство такого завода будет дан правительством (примерно в размере 300—500 тыс. руб. на завод для производства в год 10—15 тыс. пуд. пороха), стоимость пуда бездымного пороха того типа, который выработан в лаборатории, вероятно может упасть от 35 до 25 руб. на пуд. Часть соображений, сюда относящихся, изложена мною в прилагаемой при сем секретной докладной записке (печатной), представленной его высокопревосходительству военному министру ради обсуждения стоимости ружейного бездымного пороха того типа, который принят пороховым заводом Артиллерийского ведомства. Представляя сию записку, покорнейше прошу принять во внимание ее секретность. [c.442]

    ДО лета 1892 г. состоял членом Артиллерийского комитета сухопутного ведомства именно по вопросам бездымного пороха.  [c.469]

    Как на отличительную особенность пироколлодийного пороха, профессор Менделеев указывает на способность его гореть параллельными слоями но это свойство присуще вообще порохам значительной плотности не только бездымным, но и дымным, и в этом отношении порох Охтенских пороховых заводов нисколько не отличается от пироколлодийного подобно последнему он горит параллельными слоями и может быть с изменением размеров пластинки или ленты, но без изменения состава, применен ко всем калибрам от 3-лин. винтовки до наибольшего калибра, находящегося у нас на вооружении доказательством этому служат вполне удовлетворительные результаты, полученные при стрельбе на Главном артиллерийском полигоне почти из всех орудий, там находящихся, до 11-дм. пушки в 35 калибров включительно.- [c.479]

    В Московской Руси порох и артиллерийские орудия появились впервые в княжение Дмитрия Ивановича Донского. Это отмечено летописцем (Голицынская летопись) такими красочными словами ... Лета 6897 (1389) вывезли из Немец арматы на Русь и огненную стрельбу и от того часу уразумели из них стреляти . В 1400 г. начали изготовлять порох в Москве, но большие пороховые заводы были построены при Пеуре Первом. [c.409]


    Одобрено кафедрой порохов Артиллерийской академии РККА в качестве учебного руководства [c.173]

    Организацией производства бездымного пороха решило заняться Русское о-во для выделки и продажи пороха . В 1890 г. о-во просило Депар тамент мануфактур и торловльЕ разрешить построить три мастерских дли изготовления бездымного пороха. Артиллерийский комитет, куда было передано ходатайство, разрешил эту постройку [c.386]

    Несмотря на такие результаты, Виннер в 1886 г. возбудил перед Артиллерийским комитетом ходатайство разрешить ему изготовление белого минного пороха . Артиллерийский комитет разрешил ему выдел1су этого пороха, поставив при этом соблюдение некоторых условий В Журнале было заиисано, что белый минный порох изготовляется из бертолетово соли или в чистом виде, или в смеси с калийной селитрой смесь подвергают измельчению в кожаных бочках. К смеси (только на месте взрыва) прибавляют сероуглерод. Видимо, Артиллерийский комитет не возражал против организации Виннером этого производства. Окончательное ра-зре-шение на постройку такого цеха должен был дать Департамент мануфактур и торговли, куда в том же году обратился Виннер с соответствующей просьбой [c.420]

    В кондициях на изготовление пороха, подписанных владельцами частного порохового завода бр. Веренсами (1811—1812 гг.), регламентировано количество пороха по сортам пушечного и мушкетного — шо /s от всего количества, винтовочного —- Vs Эти три сорта пороха продолжали изготовлять до начала бО-х годов XIX в. В 1862 г. на Охтенском заводе изготовляли следующие сорта артиллерийский, мушкетный, ружейный и охотничий Позднее в России якобы изготовляли два сорта пороха артиллерийский, с величиной зерен в 0.5—0.8 линий (или 1.3—2 мм) и ружейный — 0.3—0.5 линий (или 0.8—1.3 мм) 1 [c.580]

    Перспективными путями регулирования зависимостей и(р,То) артиллерийских порохов яв.тяклся применение в них ачидопластификаторов, повышенного количества высокодисперсных энергоемких каталитических добавок, быстрогорящих взрывчатых веществ, теплопроводящих элементов и создание регулируемой и воспроизводимой пористости. Пористые пироксилиновые пороха имеют переменную uejra4Hny v н области давлений до 120-180 МПа она превышает единицу, а при большем давлении убывает и становится меньше единицы. [c.129]

    Ряд физико-химических и энергетических характеристик (растворимость в воде в присутствии неорганических солей, относительно высокое содержание водорода, невысокая температура взрывчатого превращения, большой объем газообразных продуктов) делают некоторые цвиттер-ионные аминонитрамины интересными компонентами жидких артиллерийских порохов, водонаполненных ВВ и других водосодержащих энергоемких систем различного назначения. [c.9]

    Однокомпонентные топлива используются исключительно в качестве порохов для артиллерийского и стрелкового оружия и представляют собой твердые прочные коллоиды. Эти вещестич сравнительно медленно стареют в морской воде, поэтому их можно поднимать с затонувших судов, восстанавливать и вновь использовать. Однокомпонентные топлива, применяемые в снарядах для 20-, 30- и 50-мм орудий имеют ингибирующее покрытие из динитротолуола (ДНТ), этилцентралита (ЭЦ), дибутилфгалата или комбинации этих соединений. Такие покрытия, особенно ДНТ и ЭЦ, способны ингибировать биологическое разрущение топлива, но могут затруднять его восстановление. Некоторые свойства однокомпонентных топлив представлены в табл. 165. [c.492]

    Боеприпасы патронного типа для крупнокалиберной артиллерии, вплоть до 5-дюймовых пушек со стволом 54 калибра, по конструкции аналогичны боеприпасам для орудий меньших калибров. Все боеголовки изготовлены из стали и содержат разрывные заряды, а кроме того, могут иметь неконтактные взрыватели, взрыватели замедленного действия и прочие устройства. При выстреле сначала срабатывает электровоспламенитель, поджигающий вторичный, более крупный заряд черного пороха, который в свою очередь подрывает основной пороховой заряд. Боеприпас (или артиллерийский выстрел) этого типа может иметь очень большие размеры, что увеличивает вероятность разрушения гидростатическим давлением и возникновения течей в уплотнении между снарядом и гильзой. Некоторые боеприпасы патронного типа могут сохранять герметичность при погружении на малых и средних глубинах в течение длительного времени. Их можно поднимать и исследовать. По-ско.чьку заряды могут быть сильно разрушены, то не рекомендуется делать попытки использовать такие боеприпасы по назначению, за исключением случаев крайней необходимости Подобные боеприпасы содержат много металла и допускающих извлечение метательные и разрывные заряды. Переработка всех этих материалов, особенно в случае боеприпасов для 5-дюймовых орудий, может быть целесообразной. [c.504]

    Для некоторых 8-дюймовых орудий, а также для 12- и 16-дюймо-вых орудий используют артиллерийский выстрел раздельно-картузного заряжания. В этом случае отдельно поставляется не только снаряд (как в раздельно-гильзовом боекомплекте), но и воспламенительная трубка. Она изготовляется водонепроницаемой, но уж0 при умеренно высоких давлениях может треснуть, а просочившаяся внутрь вода быстро деактивирует воспламенитель. Третья часть комплекта — метательный заряд — поставляется также отдельно, в тканевых картузах, содержащих вторичный зажигательный заряд и, если необходимо, антивспыхивающие таблетки (КМОз и КгЗО ).-Картузы с порохом укладываются в водонепроницаемые контейнеры, но другой защиты не имеют. При намокании воспламенители и антивспыхивающие таблетки размываются очень быстро, а порох разрушается примерно за 5—8 лет. Подъем и переработка пороха из таких комплектов возможны и производились на практике. Переработка пороха целесообразна, поскольку количество его в зарядах велико (например, масса порохового заряда для выстрела из 16-дюймового орудия со стволом 54 калибра составляет около 335 кг). [c.505]


    В конце XVIII столетия в связи с развитием промышленного капитализма стала ощущаться потребность в более сильном метательном средстве, нежели дымный порох. Эта потребность стала острее в XIX столетии. Кроме того, развитие добывающей промышленности в течение XIX столетия потребовало также более мощного взрывчатого вещества для ведения горных работ. Наконец, во второй половине XIX столетия развитие военной техники потребовало более сильного взрывчатого вещества для снаряжения артиллерийских снарядов. В соответствии с этим мы видим, начиная с конца XVIII столетия, ряд изысканий, имевших целью дать более мощные метательные средства и взрывчатые вещества. Эти изыскания увен- [c.409]

    Это важный этап в истории развития военных взрывчатых веществ. Впервые нашли взрывчатое вещество, которое при большой силе и бризантности было гораздо безопаснее в хранении и применении, чем известные до этого в военной практике дымный порох и 1шроксилин. Пикриновая кислота оказалась вполне пригодной для снаряжения артиллерийских снарядов.. [c.414]

    Правом на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах пользуются также рабочие и инженерно-технические работники, занятые полный рабочий день на разделке пороховых зарядов, рассортировке и мешке порохов, изготовлении пороховых зарядов для артиллерийских и минометных орудий,— как рабочие и инженерно-технические работники, занятые полный рабочий день в цехах и на производствах порохов, всех видов зарядов, воспламенителей, нитроэфиров и других смесей, взрывпакетов, безгазового и малогазового составов, огнепроводного и детонирующего шнура. (Разъяснение Комитета от 28 ноября 1958 г. № 24). [c.337]

    Если стенки сосуда, заключающего порох, недос -аточно прочны, сосуд разрывается напором пороховых газов на осколки, разлетающиеся вокруг с громадной кинетической энергией . Это бризантное действие пороха. Таков принцип старинной запальной бомбы, применяемый и для изготовления современных артиллерийских снарядов. [c.330]

    Наиболее широкое практическое применение нитрамины, в частности гексоген, находят в качестве взрывчатых веществ. Всего за вторую мировую войну в Германии было изготовлено 113 000 т гексогена. Причиной распространения гексогена является его высокая бризантность и стойкость, сравнительно простая технология и относительно дешевое исходное сырье (уротропин и азотная кислота). Гексоген применяют также в смеси с другими взрывчатыми веществами. Октоген в последние годы находит все более широкое применение как мощное термостойкое взрывчатое -вещество, которое не меняет своих свойств при 210—220 °С. В мирное время октоген используют как термостойкое ВВ при бурении глубинных скважин, для взрывных работ при дроблении горячих слитков. Октоген применяют в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и артиллерийских порохах. Однако стоимость его все еще высока и намного превышает стоимость гексогена. Этилендинитрамин (ЭДНА), отличается более высокими взрывчатыми характеристиками, более дешев, чем тетрил, и используется в качестве штатного взрывчатого вещества. [c.290]

    Октоген используют как термостойкое взрывчатое вещество при бурении глубиннйх скважин и взрывных работах при разгрузке и ремонте доменных печей [108]. В США его применяют в военных объектах в виде самостоятельных зарядов и в смеси с тротилом (октолы) используют октоген также в качестве окислителя в твердых ракетных топливах и артиллерийских порохах [1, 112, ИЗ]. [c.569]

    Главнейшими производителями серной кислоты должно считать заводы, поставляющие купоросное масло артиллерийскому ведомству для производства бездымного (пироксилинового и пироколлодийного) пороха, и те, которые сами на своих заводах применяют серную кислоту для различных целей, особенно для приготовления сульфата (сернонатровой соли), соды и серноглиноземной соли. Таковы, например, заводы Ушкова и К на Каме, около Елабуги, и в Казани и Тентелевский около С.-Петербурга. В Московском округе имеется до 30 камер, готовящих купоросное масло, преимущественно для дробного спроса соседних заводов. В Баку известно 4 завода, готовящих крепкую серную кислоту, назначенную для очишения продуктов перегонки нефти. В Польском крае, в Казани, Одессе, Киеве и в различных других частях России существует, так же как в Петербурге и Москве, по несколько заводов серной кислоты, точное же число камер неизвестно, но его можно принять ныне не меньшим, чем 50, хотя лишь небольшое число из них имеют значительные размеры, подобно тем, какие свойственны большим химическим заводам, особенно же заводам П. К. Ушкова. Сгущение камерной кислоты на многих заводах ведется в платиновых кубах и. на чугунных сковородах, но мелкие производители, а иногда и крупные (рядом с платиновыми кубами), ведут сгущение в стеклянных ретортах. Башни Гей-Люссака и Гловера имеются также уже на многих лучших заводах, так что с качественной стороны производство серной кислоты можно считать уже ставшим на почву экономического и технического совершенствования, хотя с количественной стороны еще чувствуется явный недостаток соревнования, вырЕжающийся в том, что цены сгущенного (до ЭЗ / /о) купоросного масла редко опускаются ниже 75 коп. за пуд. Тем не менее ввоз иностранной серной кислоты уже мал, например в 1890 г. ввезено не более 51 тыс. пуд. купоросного масла и менее 11 тыс. пуд. дымящей серной кислоты. [c.257]

    Предложение мастерских, готовящих ныне бурый порох для мастерских, приготовляющих пироколлодийный порох, должно считать равносильным с устройством новых заводов, потому что все приспособления и здания, назначаемые для бурого пороха, совершенно не пригодны для переделки пироколлодия в порох, особенно при условии возврата растворителя и вымачивания в спирте пироколлодия для уничтожения опасной операции сушения. А так как подобная переделка большого завода не только займет много времени, но и может быть начата в Сухопутном ведомстве— для пироколлодийного пороха — конечно, только после полного его испытания и признания его достоинств,, то, с принятием указанного предложения, во-первых, все дело снабжения флота пироколлодийным порохом сильно замедлится и встанет в полную зависимость от решений Сухопутного артиллерийского ведомства, во-вторых, нововведения (вымочка в спирте, его возобновление, возврат растворителя и способы сушения готового пороха), предположенные в Морском ведомстве для удешевления и обез-опашения превращения пироколлодия в порох, придется сразу проектировать в крупных размерах, а между тем их полезно. [c.456]

    Ни одна страна в мире не решилась еще вводить пироксилиновый порох для стрельбы из орудий крупных калибров (например, в 9" и 12" именно в силу того, что приходится либо довольствоваться начальными скоростями, даваемыми бурым порохом, либо должно страшиться детонации, влекущей за собою разрыв пушек. С своей стороны, на основании теоретических соображений, которые здесь неуместно развивать, я также считаю опасным применение обычных пироксилиновых порохов к большекалиберным пушкам — именно в силу возможности детонации, а потому оправдываю осторожность Охтенского завода, ограничившегося получением в 9" и 1Г пушках начальных скоростей, близких к тем, какие дает бурый порох, — если завод применял для своей опытной стрельбы обычный пироксилиновый порох. Если же он применял здесь растворимый пироксилин , то его опыты 31 мая 1893 г. и 29 сентября 1893 г. производились, очевидно, под влиянием тех результатов, которые получены на Морском полигоне весною 1892 г. и 1893 г. и под влиянием полученных Охтенским заводом партий пироколлодия с Морского завода. Если это предположение верно, т. е. что опытная стрельба в 9" и П" пушках производилась порохом, полученным из растворимого пироксилина, то во-первых, должно радоваться тому, что нашему примеру и образцу стали подражать но, во-вторых, должно удивляться, что выставляются на вид результаты бездымного пороха, не показывающие его важнейшего преимущества пред бурым порохом, а именно достижения больших начальных скоростей в-третьих же, нельзя не удивляться стремлению умалить значение и смысл пироколлодийного пороха, который сразу в 12-дюймовой пушке с уверенностью перешел к испытанию на высшие начальные скорости. Стремясь быть полезным всему делу перевооружения русской армии и флота, в своей записке июня 1893 г., и вполне соглашаясь с Вашими указаниями, я предлагал достигнуть соглашения с сухопутным Артиллерийским ведомством относительно правильного сличения пироколлодийного пороха с обычными пироксилиновыми, но на деле [c.471]

    Расход пороха на испытание мушкетов, пищалей, фузей, ружей, винтовок и пушек. Первое упоминание (в 1635 г.) о расходе пороха на пристрелку мушкетных стволов Тульского завода. Расход и норма расхода пороха на испытание ружейных стволов па том же заводе (1732 г.). Расход пороха на испытание пушек при Петре I, после неге и в начале XIX в. Расход пороха на испытание броневых плит (в 1875 г.) и артиллерийских орудий. [c.42]


Смотреть страницы где упоминается термин Порох артиллерийский: [c.54]    [c.215]    [c.328]    [c.78]    [c.78]    [c.222]    [c.405]    [c.538]    [c.516]    [c.343]    [c.457]    [c.468]    [c.481]    [c.484]    [c.405]    [c.430]    [c.6]    [c.11]    [c.44]    [c.45]    [c.45]   
История химических промыслов и химической промышленности России Том 5 (1961) -- [ c.322 , c.325 , c.327 , c.328 , c.337 , c.343 , c.344 , c.458 , c.528 , c.532 , c.580 , c.581 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Артиллерийская комиссия по испытанию пороха

Данные анализа русского артиллерийского пороха по Кирхгофу

Порох



© 2025 chem21.info Реклама на сайте