Jump to content

Динамит

Диаграмма
  1. Кизельгур (или любой другой абсорбирующий материал), пропитанный нитроглицерином .
  2. Защитное покрытие вокруг взрывчатого материала.
  3. Капсюль-детонатор .
  4. Электрический кабель (или предохранитель ), подключенный к капсюлю-детонатору.
Подготовка динамита во время строительства плотины Дуглас , 1942 год.

Динамит взрывчатое вещество, изготовленное из нитроглицерина , сорбентов (например, измельченных снарядов или глины) и стабилизаторов . [1] Он был изобретен шведским химиком и инженером Альфредом Нобелем в Гестахте , Северная Германия, и запатентован в 1867 году. Он быстро получил широкое распространение как более надежная альтернатива традиционным взрывчатым веществам с черным порохом . Это позволяет использовать благоприятные взрывчатые свойства нитроглицерина, значительно снижая при этом риск случайной детонации.

История [ править ]

«Нобелс экстрадинамит» производства старой компании Нобеля «Нитроглицерин Актиеболагет».
Женщины смешивают динамит на фабрике Нобеля в Ардере, 1897 год.

Динамит был изобретен шведским химиком Альфредом Нобелем в 1866 году и стал первым безопасным взрывчатым веществом, более сильным, чем черный порох .

Отец Альфреда Нобеля, Иммануил Нобель , был промышленником, инженером и изобретателем. Он построил мосты и здания в Стокгольме и основал первую в Швеции резиновую фабрику. Его строительная работа вдохновила его на исследование новых методов взрывания горных пород, которые были более эффективными, чем черный порох. После неудачных деловых сделок в Швеции в 1838 году Иммануил перевез свою семью в Санкт-Петербург , где Альфред и его братья получили частное образование под руководством шведских и русских наставников. В 17-летнем возрасте Альфреда Нобеля отправили на два года за границу ; в Соединенных Штатах он встретил шведского инженера Джона Эрикссона , а во Франции учился у знаменитого химика Теофиля-Жюля Пелуза и его ученика Асканио Собреро , которые впервые синтезировали нитроглицерин в 1847 году. Пелуз предостерег Нобеля от использования нитроглицерина в качестве коммерческого взрывчатого вещества из-за его большой чувствительности. шокировать. [2]

В 1857 году Нобель подал первый из нескольких сотен патентов , в основном касающихся датчиков давления воздуха, газа и жидкости, но по-прежнему восхищался потенциалом нитроглицерина как взрывчатого вещества. Нобель вместе со своим отцом и братом Эмилем экспериментировал с различными комбинациями нитроглицерина и черного пороха. Нобель придумал способ безопасно взорвать нитроглицерин, изобретя детонатор или капсюль-детонатор, который позволял производить контролируемый взрыв на расстоянии с помощью запала . В 1863 году Нобель осуществил свой первый успешный взрыв чистого нитроглицерина, используя капсюль-детонатор, сделанный из медного капсюля и гремучей ртути . В 1864 году Альфред Нобель подал патенты на капсюль-детонатор и свой метод синтеза нитроглицерина с использованием серной кислоты , азотной кислоты и глицерина. 3 сентября 1864 года во время экспериментов с нитроглицерином Эмиль и еще несколько человек погибли в результате взрыва на фабрике в поместье Иммануэля Нобеля в Хеленеборге . После этого Альфред основал компанию «Нитроглицерин Актиеболагет» в Винтервикен продолжил работу в более изолированной местности и в следующем году переехал в Германию, где основал еще одну компанию, Dynamit Nobel . [2]

Несмотря на изобретение капсюля-детонатора, нестабильность нитроглицерина сделала его бесполезным в качестве коммерческого взрывчатого вещества. Чтобы решить эту проблему, Нобель стремился объединить его с другим веществом, которое сделало бы его безопасным для транспортировки и обращения, но не снизило бы его эффективность как взрывчатого вещества. Он пробовал сочетать цемент, уголь и опилки, но безуспешно. Наконец, он попробовал диатомовую землю , представляющую собой окаменелые водоросли, которую он привез из реки Эльбы недалеко от своего завода в Гамбурге , которая успешно стабилизировала нитроглицерин в портативное взрывчатое вещество. [2]

Нобель получил патенты на свои изобретения в Англии 7 мая 1867 года и в Швеции 19 октября 1867 года. [3] После своего появления динамит быстро получил широкое распространение в качестве безопасной альтернативы дымному пороху и нитроглицерину. Нобель жестко контролировал патенты, а нелицензированные компании по тиражированию быстро закрывались. Несколько американских бизнесменов обошли патент, используя другие абсорбенты, помимо диатомовой земли, например смолу. [4]

Первоначально Нобель продавал динамит как «Нобелевский взрывчатый порошок», а позже изменил название на динамит, от древнегреческого слова dýnamis ( δύναμις ), что означает «сила». [5] [6]

Производство [ править ]

Форма [ править ]

Динамит обычно продается в виде картонных цилиндров длиной около 200 мм (8 дюймов). 32 mm (1+14 in) in diameter, with a mass of about 190 грамм ( 1/2 фунта ) тройского . [7] Полученная таким образом динамитная шашка содержит примерно 1 МДж ( мегаджоуль ) энергии. [8] Существуют также другие размеры, рассчитанные по порциям (четверть или полустик) или по весу.

Динамит обычно оценивают по «весовой прочности» (количеству содержащегося в нем нитроглицерина), обычно от 20% до 60%. Например, динамит на 40% состоит из 40% нитроглицерина и на 60% «дури» (абсорбирующего носителя, смешанного со стабилизатором и любыми добавками).

Рекомендации по хранению [ править ]

Максимальный срок хранения динамита на основе нитроглицерина рекомендуется составлять один год со дня изготовления при соблюдении правильных условий хранения. [7]

Со временем, независимо от используемого сорбента, динамитные шашки «плачут» или «запотевают» нитроглицерином, который затем может скапливаться на дне ящика или складского помещения. По этой причине в руководствах по взрывчатым веществам рекомендуется регулярно переворачивать хранящиеся ящики с динамитом. На внешней стороне палочек образуются кристаллы, из-за чего они становятся еще более чувствительными к ударам, трению и температуре. Таким образом, если для свежего динамита риск взрыва без использования капсюля -детонатора минимален, то старый динамит опасен. [ нужна ссылка ] Современная упаковка помогает избежать этого, помещая динамит в запечатанные пластиковые пакеты и используя вощеный картон.

Динамит умеренно чувствителен к ударам. Испытания на ударопрочность обычно проводятся с помощью падающего молотка: около 100 мг взрывчатого вещества помещается на наковальню, на которую с разной высоты сбрасывается груз массой от 0,5 до 10 кг (от 1 до 22 фунтов) до тех пор, пока не будет достигнута детонация. [9] При молоте массой 2 кг гремучая ртуть детонирует при расстоянии падения от 1 до 2 см, нитроглицерин - от 4 до 5 см, динамит - от 15 до 30 см, аммиачные взрывчатые вещества - от 40 до 50 см.

Основные производители [ править ]

Реклама компании Ætna Explosives из Нью-Йорка.

Южная Африка [ править ]

В течение нескольких десятилетий, начиная с 1940-х годов, крупнейшим производителем динамита в мире был Южно-Африканский Союз . Там компания De Beers в 1902 году основала завод в Сомерсет-Уэст . Позже завод по производству взрывчатых веществ принадлежал AECI (African Explosives and Chemical Industries). Спрос на продукт исходил в основном от огромных золотых приисков страны, сосредоточенных в Витватерсранде . Завод в Сомерсет-Уэст работал в 1903 году и к 1907 году уже производил 340 000 ящиков по 23 килограмма (50 фунтов) каждый год. Конкурирующая фабрика в Моддерфонтейне производила еще 200 000 коробок в год. [10]

В 1960-х годах на заводе в Сомерсет-Уэст произошло два сильных взрыва. Некоторые рабочие погибли, но количество человеческих жертв было ограничено модульной конструкцией фабрики и земляными работами, а также посадкой деревьев, которые направляли взрывы вверх. На заводе в Моддерфонтейне произошло еще несколько взрывов. После 1985 года давление профсоюзов вынудило AECI прекратить производство динамита. Затем завод начал производство взрывчатых веществ на основе эмульсии нитрата аммония, которые более безопасны в производстве и обращении. [11]

США [ править ]

Динамит был впервые произведен в США компанией Giant Powder Company из Сан-Франциско , Калифорния, основатель которой получил исключительные права от Нобеля в 1867 году. Giant в конечном итоге была приобретена компанией DuPont , которая производила динамит под названием Giant, пока Giant не была ликвидирована DuPont. в 1905 году. [12] После этого DuPont производила динамит под своим собственным именем до 1911–1912 годов, когда ее монополия на взрывчатые вещества была разрушена Окружным судом США по «делу о порохе». При распаде были образованы две новые компании — Hercules Powder Company и Atlas Powder Company , которые занялись производством динамита (в разных рецептурах).

В настоящее время только Dyno Nobel производит динамит в США. Единственное предприятие, производящее его, находится в Карфагене, штат Миссури , но материал закупается у Dyno Nobel другими производителями, которые наклеивают свои этикетки на динамит и коробки.

Нединамитная взрывчатка [ править ]

Другие взрывчатые вещества часто называют динамитом или путают с ним:

ТНТ [ править ]

Тринитротолуол (ТНТ) часто считают тем же, что и динамит (или путают с ним), во многом из-за повсеместного распространения обоих взрывчатых веществ в 20 веке. Эта неверная связь между тротилом и динамитом усиливалась такими мультфильмами, как «Багз Банни» , где аниматоры обозначали любой вид бомбы (от динамитных шашек до бочонков с черным порохом ) как тротил, потому что аббревиатура была короче, запоминалась и не требовала грамотность , чтобы понять, что ТНТ означает «бомба». [ нужна ссылка ]

Помимо того, что тротил и динамит являются взрывчатыми веществами, у них мало общего. второго поколения Тротил — это бросаемое взрывчатое вещество , принятое на вооружение вооруженных сил, тогда как динамит, напротив, никогда не был популярен в войне, поскольку он быстро разлагается в суровых условиях и может взорваться как от огня, так и от своенравной пули. Немецкие вооруженные силы использовали тротил в качестве начинки для артиллерийских снарядов в 1902 году, примерно через 40 лет после изобретения динамита, который представляет собой флегматизированное взрывчатое вещество первого поколения , предназначенное в первую очередь для гражданских землеройных работ. Тротил никогда не был популярен и широко распространен при земляных работах в гражданских целях, поскольку он значительно дороже и менее мощный по весу, чем динамит. [13] а также медленнее смешивается и упаковывается в скважины. Главным преимуществом тротила является его замечательная нечувствительность и стабильность: он водонепроницаем и не способен взорваться без сильного удара и тепла, обеспечиваемого капсюлем-детонатором (или симпатической детонацией ); эта стабильность также позволяет его плавить при температуре 81 ° C (178 ° F), заливать в фугасные снаряды и давать возможность повторно затвердеть без дополнительной опасности или изменения характеристик тротила. [14] Соответственно, более 90% производимого в Америке тротила всегда предназначалось для военного рынка, причем большая часть тротила использовалась для снаряжения снарядов, ручных гранат и авиабомб , а остальная часть упаковывалась в коричневые «кирпичи» (не красные цилиндры) для использования. в качестве зарядов саперов подрывных .

«Экстра» динамит [ править ]

В Соединенных Штатах в 1885 году химик Рассел С. Пенниман изобрел «аммонийный динамит» — разновидность взрывчатого вещества, в котором нитрат аммония использовался в качестве заменителя более дорогого нитроглицерина. Нитрат аммония имеет только 85% химической энергии нитроглицерина. [15]

Он оценивается либо по «силе веса» (количество нитрата аммония в среде), либо по «прочности патрона» ( потенциальная взрывная сила, создаваемая количеством используемого количества взрывчатого вещества определенной плотности и размера зерен, по сравнению с создаваемой взрывной силой. по эквивалентной плотности и размеру зерен стандартного взрывчатого вещества). Например, фугасный динамит 65% Экстра имеет весовую прочность 65% аммиачной селитры и 35% «дурмана» (поглотителя, смешанного со стабилизаторами и добавками). Его «сила патрона» будет равна его весу в фунтах, умноженному на его прочность по отношению к равному количеству ANFO (гражданский базовый стандарт) или тротила (военный базовый стандарт). Например, 65%-ный аммонийный динамит с прочностью патрона 20% будет означать, что палка будет равна эквивалентной весовой прочности 20% ANFO.

«Военный динамит» [ править ]

«Военный динамит» (или динамит М1) представляет собой заменитель динамита, изготовленный из более стабильных ингредиентов, чем нитроглицерин. [16] Он содержит 75% гексогена , 15% тротила и 10% десенсибилизаторов и пластификаторов. Его эквивалентная прочность составляет лишь 60 процентов от промышленного динамита, но его гораздо безопаснее хранить и обращаться с ним. [17]

Регламент [ править ]

В различных странах мира приняты законы о взрывчатых веществах, и для производства, распространения, хранения, использования и владения взрывчатыми веществами или ингредиентами требуются лицензии.

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Липенс, Р. (1974). «Характеристики невоенных взрывчатых веществ» (PDF) . ОБОРОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР . Институт исследовательского треугольника, Национальная служба технической информации, Министерство торговли США . Проверено 5 декабря 2023 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Альфред Нобель – Динамит» (на шведском языке). Шведский национальный музей науки и техники . Архивировано из оригинала 3 октября 2017 года . Проверено 1 октября 2017 г.
  3. ^ Шюк и Сольман (1929), стр. 101.
  4. ^ Патент США 234489, выданный Морсу 16 ноября 1880 г.
  5. ^ "динамит". Словарь английского языка американского наследия (4-е изд.). Компания Хоутон Миффлин. 2003. Архивировано из оригинала 20 мая 2020 года . Проверено 19 марта 2013 г.
  6. ^ "динамит". Словарь английского языка Коллинза – полный и несокращенный . ХарперКоллинз. 2003 [1991]. Архивировано из оригинала 20 мая 2020 года . Проверено 19 марта 2013 г.
  7. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Справочник по порошкам Остина, серия «Динамит», стр. 2» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 марта 2012 года . Проверено 9 июня 2012 года .
  8. ^ ChemViews (28 ноября 2012 г.). «145 лет динамита» . Химические взгляды . Журнал ChemViews. Архивировано из оригинала 18 августа 2017 года . Проверено 6 мая 2017 г.
  9. ^ Карлос Лопес Химено, Эмилио Лопес Химено, Франсиско Хавьер Айала-Карседо, Бурение и взрывные работы горных пород , перевод Ивонны Виссер де Рамиро из «Руководства по бурению и взрывным работам горных пород» (1987), Технологический институт Geomining Испании (Instituto Tecnológico Geominero de Espan) ~а), Тейлор и Фрэнсис, Лондон и Нью-Йорк, 1995 г., ISBN   90-5410-199-7
  10. ^ "Дом" . Ассоциация химической и смежной промышленности . Архивировано из оригинала 23 апреля 2020 года . Проверено 8 мая 2020 г.
  11. ^ «Исторические события 1980-х годов» . 30 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 30 июня 2006 г. Проверено 9 июня 2012 года .
  12. ^ «Федеральный репортер с аннотациями по ключевым номерам, том 188: Дела, рассмотренные и решенные в окружных апелляционных судах, окружных и окружных судах Соединенных Штатов, август-октябрь 1911 г.» . Цифровая библиотека ЕНТ . 8 мая 1911 года. Архивировано из оригинала 30 марта 2018 года . Проверено 30 марта 2018 г.
  13. ^ Дж. Кёлер, Р. Мейер, А. Хомбург: Взрывчатые вещества . Десятое, полностью переработанное издание. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Вайнхайм, 2008 г., ISBN   978-3-527-32009-7 .
  14. ^ Гиббс, Т.Р. и Пополато, А. Данные о взрывоопасных свойствах LASL . Лос-Аламосская национальная лаборатория , Нью-Мексико. Министерство энергетики США , 1980 г.
  15. ^ «FHWA — Центр поддержки местной помощи — Публикации» . www.fhwa.dot.gov . Проверено 31 марта 2024 г.
  16. ^ Ледгард, Джаред (2007). Справочник солдата, том 1: Операции со взрывчатыми веществами . Джаред Ледгард. ISBN  978-0-615-14794-9 . Архивировано из оригинала 25 января 2022 года . Проверено 13 декабря 2015 г.
  17. ^ Джонс, Джеффри (19 октября 2017 г.). Полные учебные материалы SOI Школы пехоты Корпуса морской пехоты США . Джеффри Фрэнк Джонс. стр. AM1401-6.

Дальнейшее чтение [ править ]

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7faf18569f64b44cca96eaeb0748e2cb__1718342520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7f/cb/7faf18569f64b44cca96eaeb0748e2cb.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Dynamite - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)