Аналогичная составам сигнальных дымов
Аналогичная составам сигнальных дымов термическая смесь хлората калия с углеводами используется в США для сублимации слезоточивых 0В. По сообщению [117], ранее использовавшиеся хлорацетофенон (CN) и адамсит (ДМ) заменены теперь слезоточивым веществом Си-Эс (CS), имеющим формулу С1*С6Н4*СН(СN)2.
Последний широко используется в США полицией для разгона демонстраций.
По сообщениям американской печати [117], сублимация Си-Эс осуществляется термической смесью, состоящей из 40% КСlOз, 28% сахара, 32% MgCO3; 100 частей этой смеси гранулируется 100 г 8%-ного раствора НЦ в ацетоне и смешивается с 73 частями Си-Эс.
Для оценки качества образующегося цветного дыма следует определить:
1) общее количество дыма, получающегося при сгорании 1 г состава;
2) устойчивость дыма в воздухе, а также размеры дымовых частиц;
3) цветность дыма.
Эти испытания проводятся в такой же дымовой камере, как и для исследования свойств маскирующих дымов.
Количество дыма определяют взвешиванием до и после опыта стеклянных пластинок (9*l2 cм), помещаемых на дно и боковые стенки камеры.
Устойчивость цветного дыма в воздухе можно определить по любому из методов, принятых для исследования стабильности аэрозолей.
Цветность дымов можно определять методами, применяемыми для измерения цвета окрашенных тканей; определяется цвет дыма в отраженном свете. С использованием при этом спектрофотометра Пульфриха были получены данные, приведенные в табл. 17.2.
Определение цвета дыма в проходящем свете не позволяет судить об его качестве.
Таблица 17.2 Цветовые характеристики сигнальных дымов
| Цветной | Чистота | Яркость дыма | |
| Состав сигнального дыма, % | Тон, | Цвета Р, | В относитель |
| Мкм | % | Ных единицах | |
| Хлорат калия—10, аурамин—26, хризои - | |||
| Дин—14, углеводы—20 …….. | 0,584 | 75 | 12,6 |
| Хлорат калия—40, жирооранж—20, рода | |||
| Мин—20, углеводы—20 …….. | 0,600 | 54 | 8,9 |
| Хлорат калия—40, оксалат аммония—7, | |||
| Метиленовая голубая—40, углеводы—13 . . | 0,487 | 11 | 14,1 |
ГЛАВА XVIII ТВЕРДЫЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТОПЛИВА
§ 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Некоторые виды известных в настоящее время твердых толлив для реактивных двигателей по своему составу и свойствам близки к пиротехническим составам.
По назначению их можно разделить на четыре характерных типа:
1) топлива для воздушно-прямоточных реактивных двигателей (ПВРДТ) или ракетно-прямоточных двигателей (РПДТ);
2) топлива для гидрореактивных двигателей (ГРД);
3) топлива для комбинированных двигателей (К. РД);
4) к твердым пиротехническим топливам близки также сме-севые топлива для ракетных двигателей (РДТТ).
Из указанных здесь типов топлива к пиротехническим в наибольшей степени относятся первые три, а именно те из них, которые содержат большое количество металлического горючего, а в качестве окислителя — соли неорганических кислот.
Горение топлива в камере сгорания происходит при повышенном давлении. При истечении продуктов сгорания из сопла происходит расширение газов, сопровождающееся падением давления и температуры. При этом движение газов ускоряется, т. е. происходит преобразование энергии топлива в кинетическую энергию струи.
,В предельном случае, без учета тепловых и других потерь, величина кинетической энергии 1 кг продуктов сгорания равна изменению теплосодержания:
A (v2 / 2g) = I
Где V — скорость истечения газов на выходе из сопла в м/с;
I— изменение теплосодержания продуктов сгорания в кДж/кг;
А — Тепловой эквивалент работы в кДж/кгм.
Posted: Сентябрь 16th, 2011 under основы пиротехники.









