តើអ្វីទៅជាម្សៅកាំភ្លើង: ពូជលក្ខណៈកម្មវិធី។ វាទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងសារធាតុប៉ូលីម៊ែរ

ម្សៅកាំភ្លើងគឺជាសារធាតុផ្ទុះដែលជំរុញ។ ប្រភេទសំខាន់នៃការបំប្លែងសារធាតុផ្ទុះគឺការចំហេះ ដែលមិនប្រែទៅជាបំផ្ទុះ។ ម្សៅកាំភ្លើងអាចបញ្ឆេះបានយ៉ាងងាយ និងឆេះជាស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែល ដែលធ្វើឱ្យវាអាចគ្រប់គ្រងការបង្កើតឧស្ម័នម្សៅនៅតាមច្រកផ្លូវធំទូលាយ និងគ្រប់គ្រងបាតុភូតនៃការបាញ់។

ម្សៅ Nitrocellulose- ឈ្មោះដែលត្រូវបានអនុម័តជាផ្លូវការនៅក្នុងគ្រាប់ផ្លោងខាងក្នុង, ពួកគេក៏គ្មានផ្សែង, ពួកគេក៏ជា colloidal ។ ម្សៅកាំភ្លើងគឺជាសារធាតុ cellulose nitrates ប្លាស្ទិក។ ប្រភពដើមផ្សេងគ្នាពី wool កប្បាស, pulp ឈើព្រហ្មចារី, parchment shredded និងខ្សែស្រឡាយ viscose ដើម្បីកាត់ក្រដាសកាកសំណល់។ នេះជាហេតុផលចម្បង គុណភាពខុសគ្នាម្សៅពីក្រុមហ៊ុនផលិតផ្សេងៗគ្នា។

សែលុយឡូសនីត្រាតទទួល​បាន​ដោយ​ការ​ព្យាបាល​សែលុយឡូស​ជាមួយ​អាស៊ីត​នីទ្រីក​និង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​លក្ខណៈ​ដោយ​មាតិកា​អាសូត​មធ្យម​។ សែលុយឡូសនីត្រាតដែលមានបរិមាណអាសូតជាមធ្យមលើសពី 12% ត្រូវបានគេហៅថា pyroxylins ពួកវាជាមូលដ្ឋាននៃម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់អាវុធធុនតូច។ បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កែច្នៃម្សៅកាំភ្លើងរបស់កងទ័ពទៅជាម្សៅកាំភ្លើងម៉ាញ់បានបង្ហាញខ្លួន។

ថ្នាំ Pyroxylinsផុយស្រួយណាស់ ហើយវាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការទទួលបានគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានរូបរាង និងទំហំដូចគ្នា ធន់នឹងភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិច។ ដូច្នេះម៉ាស់ប្លាស្ទីក និងទែរម៉ូស្ទិចត្រូវបានទទួលពីពួកវានៅដើមដំបូងដោយបន្ថែមសារធាតុរំលាយ (សារធាតុផ្លាស្ទិច)។ យោងតាមប្រភេទនៃសារធាតុរំលាយពួកវាត្រូវបានបែងចែកទៅជា monobasic (ម្សៅមូលដ្ឋានតែមួយ) និង dibasic (ម្សៅមូលដ្ឋានទ្វេ) ។

ឧបករណ៍ជំរុញ monobasic- នេះគឺជាម្សៅកាំភ្លើងនៅលើសារធាតុរំលាយដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុ ល្បាយអេធើរ-អាល់កុល ។
លើសដែលបន្ទាប់ពីការបង្កើតគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រូវបានយកចេញដោយការស្ងួត។
ម្សៅកាំភ្លើង Dibasic គឺជាម្សៅកាំភ្លើងនៅលើកាកសំណល់ដែលមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ និងមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ វាគឺជានីត្រាត ជាតិអាល់កុល polyhydric(nitroglycerin, nirodiglycol ជាដើម) ឬសមាសធាតុក្រអូប (di- និង trinitrotoluene ជាដើម)។

វាក៏មានម្សៅកាំភ្លើងដែលរៀបចំដោយសារធាតុ emulsion ដែលជាសារធាតុ emulsion នៃសារធាតុរំលាយចម្រុះនៅក្នុងទឹក។
ខណៈពេលដែលកំពុងធ្វើការលើអត្ថបទនេះ ព័ត៌មានដែលបានត្រួតពិនិត្យឡើងវិញអំពីស្មុគស្មាញផ្លោងបានលេចចេញមក។

ប្រអប់ព្រីនដែលពោរពេញដោយម្សៅមូលដ្ឋានតែមួយ G3000/32A កាលពីឆ្នាំមុន ហើយរក្សាទុកក្នុងផ្ទះនៅសំណើមប្រហែល 30% បានបង្ហាញពីសម្ពាធអតិបរមាខ្ពស់ជាង 200 bar បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបស់ស្រស់ (786-862 ទល់នឹង 596-628 bar)។ ដែលលែងអាចទទួលយកបានសម្រាប់កាំភ្លើងដែលមានបន្ទប់ 70 និង 65 មីលីម៉ែត្រ។ នេះគឺលើសពីសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាជាមធ្យម។ មិនអាចមានចម្ងល់នៃការទទួលបានស្គ្រីនបាញ់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅសម្ពាធអតិបរមាបែបនេះទេ។

នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញ, នេះគឺដោយសារតែតម្រូវការនៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសសម្រាប់ការផ្ទុកនៃ cartridges និង gunpowder ពោលគឺមូលដ្ឋានតែមួយ។ សំណើមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទុកគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 62% ដែនកំណត់ទាបមិនត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះខ្ញុំទេហើយចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យរក្សាទុកប្រអប់ព្រីនធឺរបែបនេះរយៈពេល 2 សប្តាហ៍នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានសំណើមប្រហែល 60% មុនពេលប្រើប្រាស់។

ប្រអប់ព្រីនដែលផ្ទុកដោយម្សៅ M92S dual-base មិនបង្ហាញភាពខុសប្លែកគ្នានៅពេលបាញ់។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃម្សៅទាំងនេះគឺតិចជាងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌផ្ទុក។

http://forum.guns.ru/forummessage/11/1070113-58.html (កំណត់សម្គាល់របស់អ្នកនិពន្ធ៖ នៅពេលបោះពុម្ពអត្ថបទ តំណភ្ជាប់មិនដំណើរការទេ នេះគឺដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅលើ guns.ru យូរអង្វែង ប្រហែលមួយសប្តាហ៍)

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃកាំភ្លើង។

ដង់ស៊ីតេ ( ទំនាញ​ជាក់លាក់) សម្រាប់អាវុធធុនតូចគឺស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 1.3 -1.64 ក្រាម / cm3 ដែលមិនត្រូវបានប្រើក្នុងការគណនា និងមិនត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រុមហ៊ុនផលិត។

រូបរាងនិងទំហំនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។ នេះគឺជាសូចនាករសំខាន់ដែលកំណត់អត្រានៃការឆេះនិងការបង្កើតឧស្ម័ន។ វិមាត្រកំណត់គឺជាកម្រាស់តូចបំផុតនៃស្រទាប់ដុត។
គ្រាប់ធញ្ញជាតិ រាងចតុកោណដុតលឿនជាងរាងស្វ៊ែរ។

វឌ្ឍនភាព - ទ្រព្យសម្បត្តិនៃម្សៅកាំភ្លើងដើម្បីបង្កើនអត្រានៃការឆេះនិងការបង្កើតឧស្ម័នជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃទំហំ projectile ។ នៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់អាវុធធុនតូច ភាពរីកចម្រើនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ជម្រៅនៃការជ្រាបចូល និងសមាសភាពនៃសារធាតុ phlegmatizers។ នៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើងធំ - ដោយសារតែការរចនានៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ, វត្តមាននៃបណ្តាញបីឬច្រើន, ថ្នាំកូតនៃផ្ទៃជាមួយនឹងសារធាតុមិនឆេះ - គ្រាប់ធញ្ញជាតិដុតពីកណ្តាលនិងផ្ទៃដុតកំពុងកើនឡើងឥតឈប់ឈរ។

ការដុតបញ្ឆេះត្រូវបានអមដោយការបញ្ចេញឧស្ម័ន និងកំដៅយ៉ាងសំខាន់។
កំឡុងពេលចំហេះធម្មតា ផលិតផលចំហេះមានផ្ទុកកាបូនឌីអុកស៊ីតជាចម្បង។ កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីតអ៊ីដ្រូសែន អាសូត និងចំហាយទឹក។

ប្រសិនបើអុកស៊ីដអាសូតលេចឡើងក្នុងបរិមាណច្រើននៅក្នុងផលិតផលចំហេះ នោះនេះគឺជាសញ្ញានៃការឆេះមិនប្រក្រតី។ ក្នុងករណីនេះថាមពលនៃកាំភ្លើងខ្លីត្រូវបានកាត់បន្ថយពាក់កណ្តាល។

ម្សៅកាំភ្លើងចូលទៅក្នុងរបៀបនៃការឆេះនេះនៅសម្ពាធក្រោម 40-50 bar សម្រាប់ប្រភពខ្លះ និង 150 bar សម្រាប់ផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីនេះ ម្សៅកាំភ្លើងអាចបញ្ឈប់ការឆេះនៅក្នុងធុង។ ជារឿយៗនេះអាចត្រូវបានគេសង្កេតឃើញដោយម្ចាស់កាំភ្លើងបាញ់ពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលសម្អាតយន្តការកេះ។

ខ្ញុំជឿថាតម្លៃនៃ 150 bar សំដៅទៅលើម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់អាវុធតូច។ នេះពន្យល់ពីតម្រូវការដើម្បីរក្សាសម្ពាធអតិបរិមានៅកម្រិតអតិបរិមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាន និងការណែនាំក្នុងការប្រើម្សៅកាំភ្លើងជាមួយនឹងទម្ងន់បាញ់បន្ទាប់បន្សំសម្រាប់ពួកគេ។ ដូច្នេះវាត្រូវបានគេជឿថា ម្សៅកាំភ្លើង 35 ក្រាម Sokol គួរតែត្រូវបានប្រើជាមួយសំបកមិនតិចជាង 28 ក្រាមបន្ទាប់មកការបំបែកនៅក្នុងរបៀបចំហេះមិនប្រក្រតីនិងការបាត់បង់ភាពស្ថិតស្ថេរនៃការប្រយុទ្ធ។

លក្ខណៈថាមពលនៃម្សៅកាំភ្លើង។

បរិមាណនៃផលិតផលចំហេះឧស្ម័នគឺ 1 គីឡូក្រាមនៃម្សៅកាំភ្លើង។ អាស្រ័យលើធម្មជាតិ សមាសភាពនៃម្សៅ និងលក្ខខណ្ឌនៃការឆេះ។ សម្រាប់ម្សៅកាំភ្លើងដែលមានបំណងសម្រាប់អាវុធធុនតូច បរិមាណនៃផលិតផលចំហេះត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម លក្ខខណ្ឌធម្មតា។(0 អង្សាសេ, 760 mm Hg ជាមួយទឹកចំហាយ) គឺ 910-920 លីត្រ / គីឡូក្រាម។ សម្រាប់ម្សៅខ្មៅ តម្លៃនេះគឺតិចជាង 3 ដង។

ឥទ្ធិពលកម្ដៅ ឬបរិមាណកំដៅដែលបញ្ចេញកំឡុងពេលដុតម្សៅ 1 គីឡូក្រាម។
សម្រាប់ម្សៅកាំភ្លើងដែលមានបំណងសម្រាប់អាវុធតូច - 8000-9000 kcal / គីឡូក្រាម។
សីតុណ្ហភាពចំហេះគឺ 2800-2900 ដឺក្រេ Kelvin ។

កម្លាំងកាំភ្លើង។

នេះគឺជាការងារដែលផលិតផលចំហេះឧស្ម័ននៃម្សៅកាំភ្លើង 1 គីឡូក្រាមអាចធ្វើបានដោយការពង្រីកនៅសម្ពាធបរិយាកាស (760 mm Hg) នៅពេលកំដៅពីសូន្យដល់សីតុណ្ហភាពចំហេះគិតជាដឺក្រេ Kelvin ។ សម្រាប់​កាំភ្លើង​ធុន​តូច 1,000,000 J.

កូវ៉ូលូម. តម្លៃនេះគឺធម្មតាសម្រាប់ ប្រភេទជាក់លាក់ម្សៅកាំភ្លើង សមាមាត្រទៅនឹងបរិមាណនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន និងប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធ។ នៅសម្ពាធទាបដូចជានៅក្នុងកាំភ្លើងរលោងវាអាចត្រូវបានគេមិនយកចិត្តទុកដាក់។

អត្រានៃការដុតម្សៅនៅ P=1 bar ។ អាស្រ័យ​លើ សមាសធាតុ​គីមីម្សៅកាំភ្លើង។
អត្រាដុតនេះអាស្រ័យលើខ្លឹមសារនៃសារធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុ។
កម្លាំងនៃម្សៅកំឡុងពេលឆេះក្នុងបរិមាណថេរប៉ះពាល់ដល់ទំហំនៃសម្ពាធនិងអត្រានៃការកើនឡើងរបស់វាអត្រាដុតនៅ P = 1 bar - តែលើអត្រានៃការកើនឡើងសម្ពាធប៉ុណ្ណោះ។
ពួកវាជាលក្ខណៈនៃគ្រាប់កាំភ្លើង។

បន្ថែមពីលើលក្ខណៈផ្លោង ដង់ស៊ីតេផ្ទុក ដែលជាលក្ខណៈនៃលក្ខខណ្ឌផ្ទុក ប៉ះពាល់ដល់ទំហំ និងលក្ខណៈនៃការកើនឡើងសម្ពាធ។ ដង់ស៊ីតេផ្ទុកគឺជាសមាមាត្រនៃទម្ងន់នៃបន្ទុកទៅនឹងបរិមាណដែលម្សៅដុត។

ដង់ស៊ីតេទំនាញ។វាកំណត់លក្ខណៈកម្រិតនៃការបង្រួមនៃបន្ទុកនៅដង់ស៊ីតេម្សៅដែលបានផ្តល់ឱ្យ វាធំជាងសម្រាប់ម្សៅ គ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានគែមរាងមូល និងតិចជាងសម្រាប់ម្សៅដែលមានគែមរាងចតុកោណ និងឆ្អឹងជំនីដែលលេចចេញ។ ដង់ស៊ីតេទំនាញខ្ពស់បំផុតមានម្សៅកាំភ្លើងដែលមានគ្រាប់រាងស្វ៊ែរ និងរាងជាដំបង។

ដង់ស៊ីតេទំនាញផែនដី (បរិមាណទំងន់ច្រើន) ជាធម្មតាត្រូវបានវាស់ជា g / dm3 (g / l) នៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់អាវុធរលោងវាស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះពី 450-650 ។ នៅក្នុងបន្ទាត់នៃម្សៅពីក្រុមហ៊ុនផលិតមួយ ដង់ស៊ីតេទំនាញកាន់តែច្រើន អត្រាដុតកាន់តែទាប និងដំណើរការកាន់តែខ្ពស់។

នៅក្នុងប្រអប់ព្រីនសម្រាប់កាំភ្លើងរលោង ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រផ្ទុកដ៏តឹងរ៉ឹង និងការបង្ហាប់ម្សៅ ដង់ស៊ីតេទំនាញផែនដីនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ ហើយមិនអាស្រ័យលើទំហំនៃការបង្ហាប់បឋម និងការបង្ហាប់ដោយកម្លាំងរំកិល ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចុងក្រោយនៃការបាញ់នោះទេ។

ដូច្នេះ​មាន​លក្ខណៈ​បី​យ៉ាង​គឺ​៖

កម្លាំងកាំភ្លើង។
អត្រាដុតនៅ P = 1 bar
ទំហំនិងរូបរាងរបស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិ។

និងការពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌផ្ទុក - ដង់ស៊ីតេផ្ទុក។

ដំណាក់កាលសំខាន់នៃដំណើរការចំហេះ។ ល្បឿនដុត។

នៅក្នុងដំណើរការនៃការចំហេះមានបីដំណាក់កាលត្រូវបានសម្គាល់: ការបញ្ឆេះបញ្ឆេះនិងចំហេះ។

ការបញ្ឆេះ- ដំណើរការនៃការចាប់ផ្តើមនៃការឆេះក្រោមសកម្មភាពនៃកម្លាំងរុញច្រានខាងក្រៅ ការផ្ទុះនៃ HF ។ បន្ទាប់ពីម្សៅកាំភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងហោចណាស់នៅចំណុចមួយ ប្រតិកម្មចំហេះកើតឡើងដោយខ្លួនវាដោយសារតែកំដៅដែលបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលនេះ។ ការចាប់ផ្តើមនៃចំហេះគឺមុនដោយកំដៅ និងរូបរាងនៃឧស្ម័នដែលអាចឆេះបាន។ នៅពេលបញ្ឆេះ ម្សៅកាំភ្លើងត្រូវតែឡើងកំដៅយ៉ាងលឿន ពីព្រោះនៅពេលដែលកំដៅយឺត ឧស្ម័នដែលអាចឆេះបានរលាយ ហើយម្សៅកាំភ្លើងបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិផ្លោងរបស់វាយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ សម្ពាធដែលបង្កើតដោយ primer នៅក្នុងបន្ទប់មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមដែនកំណត់ជាក់លាក់មួយ ដែលអាស្រ័យលើសមាសធាតុនៃ primer ផ្ទុះ ធម្មជាតិនៃម្សៅកាំភ្លើង ដង់ស៊ីតេផ្ទុក និងទំហំកាំភ្លើង។ ថ្នាំ primers សម្រាប់បញ្ឆេះកីឡា និងការបរបាញ់ម្សៅ nitrous ត្រូវបានបែងចែកជាបីថ្នាក់៖ ខ្លាំង មធ្យម និងខ្សោយ។ កន្សោមដ៏មានអានុភាពត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសកល។

បញ្ហា​នៃ​ការ​ប្រើ​គ្រាប់​កាំភ្លើង​ដែល​មាន​ថាមពល​ខុស​គ្នា​អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​ម្សៅ​កាំភ្លើង កម្លាំង និង​លក្ខខណ្ឌ​ផ្ទុក​ទាមទារ​ការ​ពិចារណា​ដោយ​ឡែក។

ប្រសិនបើថាមពលនៃជីពចរបញ្ឆេះមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយសម្ពាធរបស់វាទាប នោះការបញ្ឆេះប្រហែលជាមិនកើតឡើងទេ ឬការបាញ់អូសបន្លាយនឹងមានលទ្ធផល។ នេះបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការណែនាំសម្រាប់ការបន្ថែមម្សៅខ្មៅនៅពេលបំពាក់ដោយម្សៅ nitro និងថ្នាំ primer CBO ដែលមានថាមពលទាប ដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ម្សៅខ្មៅ។

ដោយគ្មាន ម្សៅខ្មៅបំភ្លឺនៅ 200 អង្សាសេ, ជក់បារីនៅ 300 ។
បន្ទាប់ពីការបញ្ឆេះដំណើរការពីរកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា - ការបញ្ឆេះនិងការឆេះពិតប្រាកដ។

ការបញ្ឆេះ- ដំណើរការនៃការបន្តពូជនៃចំហេះលើផ្ទៃម្សៅ។ អត្រាបញ្ឆេះភាគច្រើនអាស្រ័យទៅលើសម្ពាធ ស្ថានភាពនៃផ្ទៃគ្រាប់ម្សៅ (រលោង រដុប ផុយ) លើធម្មជាតិ រូបរាង សមាសភាពឧស្ម័ន និងផលិតផលចំហេះរបស់ HF ។

ការដុតម្សៅ- ដំណើរការបន្តពូជនៃប្រតិកម្មចំហេះជ្រៅទៅក្នុងគ្រាប់ម្សៅ កាត់កែងទៅនឹងផ្ទៃម្សៅ។ អត្រាដុតក៏អាស្រ័យទៅលើសម្ពាធនៃឧស្ម័នជុំវិញម្សៅ ធម្មជាតិរបស់វា និងសីតុណ្ហភាពចំហេះ។

នៅក្នុងខ្យល់បើកចំហអត្រាបញ្ឆេះនៃម្សៅគ្មានផ្សែងគឺខ្ពស់ជាងអត្រាដុត 2-3 ដង។
ម្សៅផ្សែងបញ្ឆេះលឿនជាងម្សៅគ្មានផ្សែងរាប់រយដង 1-3 m/s និង 10 mm/s រៀងគ្នា។

ការវិភាគរូបមន្តនៃច្បាប់ចំហេះ វាអាចត្រូវបានសន្មត់ថាមានភាពត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដែលថា អត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់អាវុធធុនតូចគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសម្ពាធ។

គំនិតនៃទ្រឹស្តីនៃការឆេះនៃម្សៅកាំភ្លើង។

ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី 30 នៃសតវត្សទីចុងក្រោយទ្រឹស្តី Belyaev-Zeldovich នៃការចំហេះត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងបាល់ទិកខាងក្នុង។ វាត្រូវបានគេជឿថានៅពេលដំបូងមានការរលួយនៃម្សៅរឹងនិងការបង្កើតឧស្ម័នដែលចូលទៅក្នុង្រំមហះជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលឧស្ម័ន។ នៅលើផ្ទៃម្សៅ សីតុណ្ហភាពមានកម្រិតទាប ហើយត្រូវគ្នាទៅនឹងការរលួយបឋមនៃជាតិសរសៃ។
ទាក់ទងទៅនឹងផ្ទៃនៃគ្រាប់ម្សៅ មានបីតំបន់នៅសងខាងរបស់វា។

នៅក្នុងតំបន់ដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ប្រតិកម្មនៃការរលួយ និងការបង្កើតឧស្ម័នកើតឡើង។ កម្រាស់នៃតំបន់នេះអាស្រ័យទៅលើកម្រាស់របស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិ វាកាន់តែក្រាស់ តំបន់នេះកាន់តែតូច និងអត្រាដុតកាន់តែទាប។ ពីលើគាត់ ស្រទាប់ឧស្ម័នហើយមានតែនៅក្នុង ទីបីចុងក្រោយស្រទាប់, ប្រតិកម្មចំហេះកើតឡើង។ រវាងផ្ទៃរឹងនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រទាប់ដុតតែងតែមានស្រទាប់ឧស្ម័នដែលមិនឆេះ។

ដោយសារតែ គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ឆេះក្នុងពេលតែមួយ បន្ទាប់មកពេលវេលាដុតនៃបន្ទុកទាំងមូលនឹងត្រូវបានកំណត់ដោយពេលវេលាដុតនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលក្រាស់បំផុត តាមឧត្ដមគតិ គ្រាប់ធញ្ញជាតិទាំងអស់គួរតែដូចគ្នា ហើយការដុតនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយ។


ការ​រក​ឃើញ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មនុស្ស ដែល​មាន​សារៈ​សំខាន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​ឬ​ផ្នែក​ផ្សេង​ទៀត​នៃ​ជីវិត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរកឃើញទាំងនេះតិចតួចណាស់ ពិតជាបានផ្លាស់ប្តូរដំណើរនៃប្រវត្តិសាស្ត្រ។

ម្សៅកាំភ្លើង ដែលជាការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់គឺច្បាស់ណាស់ពីបញ្ជីនៃការរកឃើញនេះដែលបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកជាច្រើនរបស់មនុស្សជាតិ។

រឿង

ប្រវត្តិនៃគ្រាប់កាំភ្លើង

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជជែកគ្នាយ៉ាងយូរអំពីពេលវេលានៃការបង្កើតរបស់វា។ មាននរណាម្នាក់បានអះអាងថា វាត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ី ចំណែកអ្នកផ្សេងទៀត ផ្ទុយទៅវិញ មិនយល់ស្រប និងបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះថា កាំភ្លើងយន្តត្រូវបានបង្កើតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយពីទីនោះវាបានមកដល់អាស៊ី។

គ្រប់​គ្នា​យល់​ស្រប​ថា ចិន​ជា​កន្លែង​កើត​នៃ​កាំភ្លើង​ធំ។

សាត្រាស្លឹករឹតដែលមាននិយាយអំពីថ្ងៃឈប់សំរាកដ៏រំខានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងចក្រភពសេឡេស្ទាលជាមួយនឹងការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដែលមិនស៊ាំនឹងជនជាតិអឺរ៉ុប។ ជាការពិតណាស់ វាមិនមែនជាម្សៅកាំភ្លើងទេ ប៉ុន្តែគ្រាប់ឬស្សី ដែលនៅពេលកំដៅវាផ្ទុះឡើង សំលេងខ្លាំង. ការ​ផ្ទុះ​បែប​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ព្រះសង្ឃ​ទីបេ​គិត​អំពី ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរឿងស្រដៀងគ្នា។

ប្រវត្តិនៃការបង្កើត

ឥឡូវនេះវាមិនអាចកំណត់ជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃមួយឆ្នាំនៃពេលវេលានៃការប្រឌិតនៃកាំភ្លើងដោយជនជាតិចិននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងទៅតាមសាត្រាស្លឹករឹតដែលបានរស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះវាត្រូវបានគេជឿថានៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី VI ។ អ្នកស្រុកនៃអាណាចក្រសេឡេស្ទាលដឹងពីប្លង់នៃសារធាតុដែលអ្នកអាចឆេះបាន។ អណ្តាតភ្លើងភ្លឺ. ព្រះសង្ឃ​តាវ​បាន​ឈាន​ទៅ​មុខ​ឆ្ងាយ​បំផុត​ក្នុង​ទិស​ដៅ​នៃ​ការ​ប្រឌិត​ម្សៅ​កាំភ្លើង ដែល​នៅ​ទី​បំផុត​បាន​បង្កើត​ម្សៅ​កាំភ្លើង។

សូមអរគុណចំពោះការងារដែលបានរកឃើញរបស់ព្រះសង្ឃដែលមានកាលបរិច្ឆេទនៅសតវត្សទី 9 ដែលរាយបញ្ជី "elixir" ជាក់លាក់ទាំងអស់និងរបៀបប្រើវា។

ការយកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអត្ថបទដែលបង្ហាញពីសមាសភាពដែលបានរៀបចំដែលភ្លាមៗនោះបានឆេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការរៀបចំហើយបណ្តាលឱ្យឆេះដល់ព្រះសង្ឃ។

បើ​ភ្លើង​មិន​ទាន់​រលត់​ភ្លាម​ទេ ផ្ទះ​របស់​អ្នក​លេង​ភ្លេង​ក៏​ឆេះ​អស់​ទៅ​ហើយ ។

សូមអរគុណចំពោះព័ត៌មាននេះ ការពិភាក្សាអំពីទីកន្លែង និងពេលវេលានៃការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានបញ្ចប់។ អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាបន្ទាប់ពីការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងវាគ្រាន់តែឆេះប៉ុន្តែមិនផ្ទុះទេ។

សមាសភាពដំបូងនៃម្សៅកាំភ្លើង

សមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើងដែលត្រូវការ សមាមាត្រពិតប្រាកដសមាសធាតុទាំងអស់។ វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល​ព្រះសង្ឃ​ច្រើន​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ​ដើម្បី​កំណត់​ចំណែក និង​សមាសធាតុ​ទាំងអស់​។ លទ្ធផល​គឺ​ជា​ល្បាយ​មួយ​ដែល​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​ថា «​ថ្នាំ​ដុត​» ។ សមាសភាពនៃ potion រួមមានម៉ូលេគុលនៃធ្យូងថ្ម ស្ពាន់ធ័រ និងអំបិល។ មានអំបិលតិចតួចណាស់នៅក្នុងធម្មជាតិ លើកលែងតែទឹកដីនៃប្រទេសចិន ដែលអំបិលអាចត្រូវបានរកឃើញដោយផ្ទាល់លើផ្ទៃផែនដីជាមួយនឹងស្រទាប់ជាច្រើនសង់ទីម៉ែត្រ។

ធាតុផ្សំនៃម្សៅកាំភ្លើង៖

ការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសចិន

នៅពេលដំបូងនៃការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើង វាត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងក្នុងទម្រង់នៃឥទ្ធិពលសំឡេងផ្សេងៗ ឬសម្រាប់ "កាំជ្រួច" ចម្រុះពណ៌ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍កម្សាន្ត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកប្រាជ្ញក្នុងស្រុកយល់ថា ការប្រើកាំភ្លើងបាញ់ក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ។

ប្រទេសចិនក្នុងគ្រាដ៏ឆ្ងាយទាំងនោះតែងតែធ្វើសង្រ្គាមជាមួយពួកឈ្លើយសឹកនៅជុំវិញវា ហើយការច្នៃប្រឌិតនៃម្សៅកាំភ្លើងគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់មេទ័ព។

ម្សៅកាំភ្លើង៖ ប្រើលើកដំបូងដោយជនជាតិចិនសម្រាប់គោលបំណងយោធា

មាន​សាត្រាស្លឹករឹត​របស់​ព្រះសង្ឃ​ចិន ដែល​ចោទ​ថា​ប្រើ​«​ថ្នាំ​ដុត​» ក្នុង​គោលបំណង​យោធា​។ យោធា​ចិន​បាន​ឡោម​ព័ទ្ធ​ពួក​ឈ្លើយសឹក ហើយ​ល្បួង​ពួកគេ​ចូល ខ្ពង់រាបដែលជាកន្លែងដែលការចោទប្រកាន់ម្សៅត្រូវបានដំឡើងជាមុន និងដុតបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការរបស់សត្រូវ។

ការ​ផ្ទុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជន​ជាតិ​ដើម​ទាំង​នោះ​ស្លាប់​បាត់​បង់​ជីវិត​យ៉ាង​អាម៉ាស់។

ដោយយល់ពីអ្វីដែលជាម្សៅកាំភ្លើង និងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់វា អធិរាជនៃប្រទេសចិនបានគាំទ្រការផលិតអាវុធដោយប្រើល្បាយដ៏ក្ដៅគគុក ទាំងនេះគឺជាគ្រាប់កាំភ្លើង គ្រាប់ម្សៅ និងសំបកផ្សេងៗ។ ដោយសារការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំ កងទ័ពរបស់មេទ័ពចិនមិនស្គាល់ការបរាជ័យ ហើយគ្រប់ទីកន្លែងដាក់សត្រូវឱ្យហោះហើរ។


ម្សៅកាំភ្លើងចាកចេញពីប្រទេសចិន៖ ជនជាតិអារ៉ាប់ និងម៉ុងហ្គោលចាប់ផ្តើមផលិតម្សៅកាំភ្លើង

យោងតាមរបាយការណ៍នៅជុំវិញសតវត្សទី 13 ព័ត៌មានអំពីសមាសភាពនិងសមាមាត្រសម្រាប់ការផលិតម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានទទួលដោយជនជាតិអារ៉ាប់ដូចដែលវាត្រូវបានធ្វើមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ទេ។ យោងទៅតាមរឿងព្រេងមួយ ពួកអារ៉ាប់បានសម្លាប់ព្រះសង្ឃទាំងអស់នៃវត្ត ហើយបានទទួលការបង្រៀនមួយ។ ក្នុង​សតវត្ស​ដដែល​នោះ ជនជាតិ​អារ៉ាប់​អាច​បង្កើត​កាណុង​បាញ់​គ្រាប់​កាំភ្លើង​បាន។

"ភ្លើងក្រិក": ម្សៅកាំភ្លើង Byzantine


បន្ថែមពីព័ត៌មានរបស់ជនជាតិអារ៉ាប់អំពីម្សៅកាំភ្លើង សមាសភាពរបស់វាចំពោះ Byzantium ។ ការផ្លាស់ប្តូរសមាសភាពបន្តិចម្តង ៗ ទាំងគុណភាពនិងបរិមាណរូបមន្តមួយត្រូវបានទទួលដែលត្រូវបានគេហៅថា "ភ្លើងក្រិក" ។ ការធ្វើតេស្តដំបូងនៃល្បាយនេះគឺមិនយូរប៉ុន្មានក្នុងការមកដល់។

ក្នុងអំឡុងពេលការពារទីក្រុង កាណុងដែលផ្ទុកដោយភ្លើងក្រិកត្រូវបានប្រើប្រាស់។ ជាលទ្ធផល នាវាទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយភ្លើង។ មិនទាន់ដល់ម៉ោងយើងទេ។ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។អំពីសមាសភាពនៃ "ភ្លើងក្រិក" ប៉ុន្តែសន្មតថាត្រូវបានគេប្រើ - ស្ពាន់ធ័រប្រេងអំបិលជ័រនិងប្រេង។

ម្សៅកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុប៖ តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវា?

អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ Roger Bacon ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពិរុទ្ធជនសម្រាប់ការលេចឡើងនៃកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុប។ នៅពាក់កណ្តាលសតវត្សរ៍ទី 13 គាត់បានក្លាយជាជនជាតិអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងសៀវភៅអំពីរូបមន្តទាំងអស់សម្រាប់ធ្វើម្សៅកាំភ្លើង។ ប៉ុន្តែសៀវភៅនេះត្រូវបានអ៊ិនគ្រីប ហើយវាមិនអាចប្រើវាបានទេ។


ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុបនោះ ចម្លើយចំពោះសំណួររបស់អ្នកគឺរឿងរបស់ Berthold Schwartz ។ គាត់ជាព្រះសង្ឃមួយអង្គ ហើយបានអនុវត្តការលេងអាឡឺម៉ង់ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លំដាប់ Franciscan របស់គាត់។ នៅដើមសតវត្សទីដប់បួន គាត់បានធ្វើការលើការកំណត់សមាមាត្រនៃសារធាតុពីធ្យូងថ្ម ស្ពាន់ធ័រ និងអំបិល។ បន្ទាប់ពីការពិសោធយ៉ាងយូរ គាត់បានចាត់ចែងកិនសមាសធាតុចាំបាច់ក្នុងបាយអក្នុងសមាមាត្រល្មមសម្រាប់ការផ្ទុះ។

រលកបំផ្ទុះស្ទើរតែបញ្ជូនព្រះសង្ឃទៅកាន់ពិភពលោកក្រោយ។

ការបង្កើតនេះបានសម្គាល់ការចាប់ផ្តើមនៃយុគសម័យនៃអាវុធ។

គំរូដំបូងនៃ "កាំភ្លើងត្បាល់" ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Schwartz ដូចគ្នាដែលគាត់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារដើម្បីកុំឱ្យបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំង។ ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃត្រូវបានចាប់ពង្រត់ និងដឹកជញ្ជូនដោយសម្ងាត់ទៅកាន់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ជាកន្លែងដែលគាត់បានបន្តការពិសោធន៍របស់គាត់ដើម្បីកែលម្អអាវុធ។

តើព្រះសង្ឃអង្គនេះ បញ្ចប់ជីវិតដោយរបៀបណា នៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។ យោងតាមកំណែមួយ គាត់ត្រូវបានគេបំផ្ទុះនៅលើធុងនៃកាំភ្លើង យោងទៅតាមកំណែមួយទៀត គាត់បានទទួលមរណភាពដោយសុវត្ថិភាពក្នុងវ័យចំណាស់។ ធ្វើ​បែប​នោះ​តាម​ដែល​វា​អាច ប៉ុន្តែ​ម្សៅ​កាំភ្លើង​បាន​ឲ្យ​អឺរ៉ុប ឱកាសដ៏អស្ចារ្យដែលពួកគេបរាជ័យក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍។

រូបរាងនៃម្សៅនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

មិនមានចម្លើយច្បាស់លាស់អំពីប្រភពដើមនៃម្សៅកាំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ។ មានរឿងជាច្រើន ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឱ្យជឿជាក់បំផុតនោះគឺថា សមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានផ្តល់ដោយ Byzantines ។ ជាលើកដំបូង ម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងអាវុធក្នុងការការពារទីក្រុងមូស្គូពីការវាយឆ្មក់របស់កងទ័ព Golden Horde ។ កាំភ្លើងបែបនេះមិនបានធ្វើឱ្យកម្លាំងទ័ពរបស់សត្រូវចុះខ្សោយនោះទេ ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឱ្យសេះភ័យខ្លាច និងធ្វើឱ្យមានការភ័យស្លន់ស្លោនៅក្នុងជួរនៃ Golden Horde ។


រូបមន្តម្សៅគ្មានផ្សែង៖ តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតវា?


កាន់តែខិតជិតមកដល់ សម័យទំនើបចូរនិយាយថាសតវត្សទី 19 គឺជាពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃកាំភ្លើង។ ការកែលម្អគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយគឺការច្នៃប្រឌិតដោយជនជាតិបារាំង Viel នៃម្សៅកាំភ្លើង pyroxylin ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ។ ការប្រើប្រាស់ដំបូងរបស់វាត្រូវបានកោតសរសើរដោយអ្នកតំណាងនៃក្រសួងការពារជាតិ។

ចំណុចសំខាន់គឺម្សៅកាំភ្លើងបានឆេះដោយគ្មានផ្សែង មិនបន្សល់ទុកដានឡើយ។

បន្តិចក្រោយមក អ្នកបង្កើត Alfred Nobel បានប្រកាសពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ម្សៅកាំភ្លើង nitroglycerin ក្នុងការផលិតសំបក។ បន្ទាប់ពីការច្នៃប្រឌិតទាំងនេះ ម្សៅកាំភ្លើងបានប្រសើរឡើង ហើយលក្ខណៈរបស់វាកាន់តែប្រសើរឡើង។

ប្រភេទនៃកាំភ្លើង

ប្រភេទម្សៅកាំភ្លើងខាងក្រោម ត្រូវបានប្រើក្នុងការចាត់ថ្នាក់៖

  • លាយ(អ្វី​ដែល​គេ​ហៅ​ថា ម្សៅ​កាំភ្លើង​ដែល​មាន​ក្លិន​ស្អុយ (ម្សៅ​ខ្មៅ));
  • នីត្រូសែលុយឡូស(រៀងគ្នាគ្មានផ្សែង) ។

សម្រាប់មនុស្សជាច្រើន វាអាចជារបកគំហើញមួយ ប៉ុន្តែឥន្ធនៈរ៉ុក្កែតរឹងដែលប្រើក្នុង យានអវកាសនិងម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែត គ្មានអ្វីក្រៅពីម្សៅកាំភ្លើងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនោះទេ។ ម្សៅ Nitrocellulose ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ nitrocellulose និងផ្លាស្ទិច។ បន្ថែមពីលើផ្នែកទាំងនេះសារធាតុបន្ថែមផ្សេងៗត្រូវបានកូរចូលទៅក្នុងល្បាយ។

លក្ខខណ្ឌផ្ទុកម្សៅកាំភ្លើងមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ប្រសិនបើម្សៅត្រូវបានរកឃើញយូរជាងរយៈពេលផ្ទុកដែលអាចធ្វើទៅបាន ឬប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌផ្ទុកបច្ចេកវិទ្យាមិនត្រូវបានគេសង្កេតឃើញនោះ ការខូចទ្រង់ទ្រាយគីមីដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន និងការធ្វើឱ្យខូចគុណភាពរបស់វាអាចធ្វើទៅបាន។ ដូច្នេះការផ្ទុកមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់កាំភ្លើង បើមិនដូច្នេះទេការផ្ទុះអាចធ្វើទៅបាន។

ម្សៅកាំភ្លើង (ខ្មៅ)

ម្សៅផ្សែងត្រូវបានផលិតនៅនឹងកន្លែង សហព័ន្ធរុស្ស៊ីអនុលោមតាមតម្រូវការនៃ GOST-1028-79 ។

នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការផលិតម្សៅដែលមានក្លិនស្អុយ ឬខ្មៅត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងអនុលោមតាមតម្រូវការ និងច្បាប់កំណត់។

ម៉ាកដែលជាម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានបែងចែកជាៈ

  • គ្រាប់ធញ្ញជាតិ;
  • ម្សៅម្សៅ។

ម្សៅខ្មៅមានប៉ូតាស្យូមនីត្រាត ស្ពាន់ធ័រ និងធ្យូង។

  • ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត oxidizes អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដុតក្នុងអត្រាលឿន។
  • ធ្យូងគឺជាឥន្ធនៈ (ដែលត្រូវបានកត់សុីដោយប៉ូតាស្យូមនីត្រាត) ។
  • ស្ពាន់ធ័រ- ធាតុផ្សំដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាការបញ្ឆេះ។ តម្រូវការសម្រាប់សមាមាត្រនៃម៉ាកម្សៅខ្មៅនៅក្នុង ប្រទេស​ផ្សេង​គ្នាខុសគ្នា ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាមិនធំទេ។

រូបរាងនៃម្សៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិបន្ទាប់ពីការផលិតប្រហាក់ប្រហែលនឹងគ្រាប់ធញ្ញជាតិ។ ការផលិតមានប្រាំដំណាក់កាល៖

  1. កិនទៅនឹងស្ថានភាពនៃម្សៅ;
  2. លាយ;
  3. ចុចនៅលើថាស;
  4. មានការកំទេចគ្រាប់ធញ្ញជាតិ;
  5. គ្រាប់ធញ្ញជាតិប៉ូលា។

ភាគច្រើន ពូជល្អបំផុតម្សៅកាំភ្លើងដុតបានល្អជាងប្រសិនបើសមាសធាតុទាំងអស់ត្រូវបានកំទេចទាំងស្រុង និងលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងហ្មត់ចត់ សូម្បីតែទម្រង់លទ្ធផលនៃគ្រាប់ក៏សំខាន់ដែរ។ ប្រសិទ្ធភាពចំហេះនៃម្សៅខ្មៅគឺទាក់ទងយ៉ាងទូលំទូលាយទៅនឹងភាពល្អិតល្អន់នៃការកិនសមាសធាតុ ភាពពេញលេញនៃការលាយ និងរូបរាងរបស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងទម្រង់ដែលបានបញ្ចប់។

ប្រភេទនៃម្សៅផ្សែង (% សមាសភាពនៃ KNO 3, S, C.):

  • ខ្សែ (សម្រាប់ខ្សែភ្លើង) (77%, 12%, 11%);
  • កាំភ្លើងវែង (សម្រាប់អ្នកបញ្ឆេះសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នៃម្សៅ nitrocellulose និងឥន្ធនៈរឹងចម្រុះ ក៏ដូចជាសម្រាប់ការបណ្តេញចេញនូវបន្ទុកក្នុងឧប្បត្តិហេតុ និងគ្រាប់ភ្លើង);
  • គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (សម្រាប់បញ្ឆេះ);
  • ការដុតយឺត (សម្រាប់ amplifiers និង moderators នៅក្នុងបំពង់និង fuses);
  • មីន (សម្រាប់ការបំផ្ទុះ) (75%, 10%, 15%);
  • ការបរបាញ់ (76%, 9%, 15%);
  • កីឡា។

នៅពេលដោះស្រាយម្សៅខ្មៅ អ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយទុកម្សៅឱ្យឆ្ងាយពីប្រភពភ្លើង ព្រោះថាវាងាយឆេះ ពន្លឺភ្លើងនៅសីតុណ្ហភាព 290-300 ° C គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រឿងនេះ។

បង្ហាញ តម្រូវការខ្ពស់។ដល់ការវេចខ្ចប់។ វាត្រូវតែមានខ្យល់ចេញចូល ហើយម្សៅខ្មៅត្រូវតែរក្សាទុកដាច់ដោយឡែកពីកន្លែងដែលនៅសល់។ មានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះមាតិកាសំណើម។ នៅក្នុងវត្តមាននៃសំណើមលើសពី 2,2% ម្សៅកាំភ្លើងនេះគឺពិបាកក្នុងការបញ្ឆេះ។

រហូតមកដល់ដើមសតវត្សទី 20 ម្សៅខ្មៅត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបាញ់អាវុធ និងនៅក្នុងគ្រាប់បែកដៃផ្សេងៗ។ ឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើក្នុងការផលិតកាំជ្រួច។

ប្រភេទនៃកាំភ្លើង

កម្រិតអាលុយមីញ៉ូមនៃម្សៅកាំភ្លើងបានរកឃើញការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម pyrotechnic ។ មូលដ្ឋានគឺត្រូវបាននាំយកទៅស្ថានភាពនៃម្សៅនិងលាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ូតាស្យូម / សូដ្យូមនីត្រាត (ត្រូវការជាភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្ម) ម្សៅអាលុយមីញ៉ូម (នេះគឺជាឥន្ធនៈ) និងស្ពាន់ធ័រ។ ដោយសារតែការបំភាយពន្លឺខ្ពស់កំឡុងពេលចំហេះ និងល្បឿននៃការដុត វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងធាតុមិនបន្ត និងសមាសធាតុ flash (ផលិតពន្លឺ)។

សមាមាត្រ (អំបិល៖ អាលុយមីញ៉ូម៖ ស្ពាន់ធ័រ)៖

  • ពន្លឺភ្លឺ - 57:28:15;
  • ការផ្ទុះ - 50:25:25 ។

ម្សៅកាំភ្លើងមិនខ្លាចជាតិសំណើម មិនផ្លាស់ប្តូរលំហូររបស់វា ប៉ុន្តែវាអាចកខ្វក់ខ្លាំង។


ការចាត់ថ្នាក់កាំភ្លើងធំ

នេះគឺជាម្សៅគ្មានផ្សែងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួចហើយនៅក្នុងសម័យទំនើប។ មិនដូចម្សៅខ្មៅទេ nitrocellulose មានកម្រិតខ្ពស់ សកម្មភាពមានប្រយោជន៍. ហើយគ្មានផ្សែងដែលព្រួញអាចបញ្ចេញបានទេ។

នៅក្នុងវេន, ម្សៅកាំភ្លើង nitrocellulose ដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃសមាសភាពនិង កម្មវិធីធំទូលាយអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជា:

  1. pyroxylin;
  2. គ្រាប់ផ្លោង;
  3. cordite ។

ម្សៅគ្មានផ្សែង គឺជាម្សៅដែលប្រើក្នុង ប្រភេទទំនើបអាវុធ ផលិតផលផ្សេងៗសម្រាប់បំផ្លាញ។ វាត្រូវបានគេប្រើជាឧបករណ៍បំផ្ទុះ។

ភីរ៉ូស៊ីលីន

ផ្នែក ម្សៅ pyroxylinជាធម្មតារួមមាន 91-96% pyroxylin, 1.2-5% សារធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុ (អាល់កុល, អេធើរនិងទឹក), 1.0-1.5% ស្ថេរភាព (diphenylamine, កណ្តាល) ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពការផ្ទុក, 2-6% phlegmatizer សម្រាប់ពន្យឺតការដុតខាងក្រៅ។ ស្រទាប់ម្សៅ និង 0.2-0.3% graphite ជាសារធាតុបន្ថែម។

ម្សៅ Pyroxylin ត្រូវបានផលិតនៅក្នុងទម្រង់នៃចាន, បូ, ចិញ្ចៀន, បំពង់និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានបណ្តាញមួយឬច្រើន; ការប្រើប្រាស់សំខាន់គឺកាំភ្លើងខ្លី កាំភ្លើងយន្ត កាំភ្លើងត្បាល់។

ការផលិតម្សៅកាំភ្លើងបែបនេះមានជំហានដូចខាងក្រោមៈ

  • ការរំលាយ (ការធ្វើប្លាស្ទិក) នៃ pyroxylin;
  • ការចុចសមាសភាព;
  • កាត់ចេញពីម៉ាស ទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាធាតុនៃកាំភ្លើងធំ;
  • ការដកសារធាតុរំលាយ។

គ្រាប់ផ្លោង

ម្សៅកាំភ្លើងផ្លោង គឺជាម្សៅកាំភ្លើងដែលមានប្រភពដើមសិប្បនិម្មិត។ ភាគរយធំបំផុតមានសមាសធាតុដូចជា៖

  • nitrocellulose;
  • ប្លាស្ទិចដែលមិនអាចដកចេញបាន។

ដោយសារតែវត្តមាននៃសមាសធាតុ 2 យ៉ាងជាក់លាក់ អ្នកជំនាញហៅប្រភេទម្សៅកាំភ្លើងនេះថា 2-basic ។

ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរភាគរយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកាំភ្លើងជ័រ ពួកវាត្រូវបានបែងចែកជាៈ

  1. នីត្រូគ្លីសេរីន;
  2. diglycol ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃសមាសធាតុនៃម្សៅផ្លោងមានដូចខាងក្រោម៖

  • 40-60% colloxylin (nitrocellulose ដែលមានមាតិកាអាសូតតិចជាង 12.2%);
  • 30-55% nitroglycerin (ម្សៅ nitroglycerin) ឬ diethylene glycol dinitrate (ម្សៅ diglycol) ឬល្បាយនៃវា;

វាក៏រួមបញ្ចូលផងដែរនូវសមាសធាតុផ្សេងៗដែលមានភាគរយតិចតួចនៃមាតិកា ប៉ុន្តែពួកវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់៖

  • ឌីនីត្រូតូលូន- ចាំបាច់ដើម្បីអាចគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព្រំមហះ;
  • ឧបករណ៍ទប់លំនឹង(diphenylamine, កណ្តាល);
  • ប្រេង vaseline, camphorនិងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត;
  • លោហធាតុដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយល្អក៏អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងម្សៅផ្លោង(យ៉ាន់ស្ព័រនៃអាលុយមីញ៉ូមជាមួយម៉ាញ៉េស្យូម) ដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហភាព និងថាមពលនៃផលិតផលចំហេះ ម្សៅកាំភ្លើងបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា metallized ។

បន្ត ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាការផលិតម្សៅនៃម្សៅផ្លោងដែលមានថាមពលខ្ពស់។


1 - ភ្នាក់ងារបង្កហេតុ; 2 - ម៉ាស៊ីនបូមធូលី; 3 - ឧបករណ៍ចែកចាយជីពចរកម្រិតសំឡេង; 4 - ឧបករណ៍ចែកចាយនៃសមាសធាតុភាគច្រើន; 5 - សមត្ថភាពប្រើប្រាស់; 6 - ធុងផ្គត់ផ្គង់; 7 - ម៉ាស៊ីនបូមទឹក; 8 - ខែមេសា; 9 - ចាក់ថ្នាំ;
10 - ធុង; 11 - passivator; 12 - ជ្រាបទឹក; 13 - សារធាតុរំលាយ; 14 - ឧបករណ៍លាយ; 15 - ឧបករណ៍លាយកម្រិតមធ្យម; 16 - ឧបករណ៍លាយនៃបាច់ទូទៅ

រូបរាងនៃម្សៅកាំភ្លើងដែលផលិតមានទម្រង់ជាបំពង់ ប្រដាប់ពិនិត្យ ចាន ចិញ្ចៀន និងខ្សែបូ។ ម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងយោធា ហើយយោងទៅតាមទិសដៅនៃការអនុវត្ត ពួកគេត្រូវបានបែងចែក៖

  • កាំជ្រួច(សម្រាប់ការគិតថ្លៃលើម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែត និងម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្ម័ន);
  • កាំភ្លើងធំ(សម្រាប់ការចោទប្រកាន់ទៅលើបំណែកកាំភ្លើងធំ);
  • បាយអ(សម្រាប់ការគិតថ្លៃសម្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់) ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅផ្លោង pyroxylin ពួកវាមិនសូវមានអនាម័យ ផលិតលឿនជាង មានសមត្ថភាពផលិតបន្ទុកធំ (អង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់ 0.8 ម៉ែត្រ) កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ និងភាពបត់បែនដោយសារការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក។

គុណវិបត្តិនៃម្សៅ ballistic បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅ pyroxylin រួមមាន:

  1. គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្នុងផលិតកម្មដោយសារតែវត្តមាននៅក្នុងសមាសភាពរបស់ពួកគេនៃសារធាតុផ្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពល - nitroglycerin ដែលមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលខាងក្រៅក៏ដូចជាអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានបន្ទុកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតលើសពី 0,8 ម៉ែត្រ ផ្ទុយទៅនឹងម្សៅចម្រុះដែលមានមូលដ្ឋានលើប៉ូលីម៊ែរសំយោគ។
  2. ភាពស្មុគស្មាញនៃដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជានៃការផលិតម្សៅ ballistic ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយសមាសធាតុនៅក្នុង ទឹកក្តៅសម្រាប់ពួកគេ។ ការចែកចាយឯកសណ្ឋានច្របាច់ទឹក ហើយរំកិលម្តងហើយម្តងទៀតលើ rollers ក្តៅ។ នេះ​យក​ទឹក​ចេញ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ជាតិ​សែលុយឡូស​នីត្រាត ដែល​បង្កើត​ជា​បណ្ដាញ​រាង​ស្នែង។ បន្ទាប់​មក ម្សៅ​កាំភ្លើង​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ​តាម​រយៈ​ការ​ងាប់ ឬ​រមៀល​ជា​បន្ទះ​ស្តើង ហើយ​កាត់។

Cordite

ម្សៅ Cordite មានផ្ទុកសារធាតុ pyroxylin ដែលមានជាតិអាសូតខ្ពស់ ដែលជាសារធាតុដែលអាចដកចេញបាន (ល្បាយអាល់កុល-អេធើរ អាសេតូន) និងសារធាតុប្លាស្ទិកដែលមិនអាចដកចេញបាន (នីត្រូគ្លីសេរីន)។ នេះនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតម្សៅទាំងនេះកាន់តែខិតទៅជិតការផលិតម្សៅ pyroxylin ។

អត្ថប្រយោជន៍នៃ cordites គឺថាមពលខ្លាំងជាង ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកវាបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃ trunks ដោយសារតែច្រើនទៀត សីតុណ្ហភាព​ខ្ពស់ផលិតផលចំហេះ។


កម្លាំងជំរុញ

ម្សៅ​លាយ​ដោយ​ផ្អែក​លើ​សារធាតុ​ប៉ូលីម៊ែរ​សំយោគ (សារធាតុ​ជំរុញ​រឹង) មាន​ប្រមាណ​ជា៖

  • 50-60% ភ្នាក់ងារកត់សុី, ជាធម្មតា ammonium perchlorate;
  • 10-20% ឧបករណ៍ចងវត្ថុធាតុ polymerized;
  • ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមល្អ 10-20% និងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត។

ទិសដៅនៃការផលិតឥន្ធនៈនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងទសវត្សរ៍ទី 30-40 នៃសតវត្សទី 20 បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្រ្គាម ការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មនៃឥន្ធនៈបែបនេះត្រូវបានចាប់យកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅដើមទសវត្សរ៍ទី 50 នៅសហភាពសូវៀត។ គុណសម្បត្តិចម្បងលើកាំភ្លើងផ្លោងដែលទាក់ទាញពួកគេ។ ការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏អស្ចារ្យ, គឺ៖

  • ការជំរុញជាក់លាក់ខ្ពស់នៃម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែតលើឥន្ធនៈបែបនេះ;
  • សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការចោទប្រកាន់នៃរូបរាងនិងទំហំណាមួយ;
  • ការខូចទ្រង់ទ្រាយខ្ពស់និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសមាសធាតុ;
  • សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអត្រាដុតក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយមួយ។

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃម្សៅកាំភ្លើងទាំងនេះបានធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើតកាំជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រ។ នៅលើម្សៅគ្រាប់ផ្លោង S.P. Korolev រួមជាមួយអ្នកផលិតម្សៅ បានបង្កើតរ៉ុក្កែតដែលមានចម្ងាយអតិបរមា 2,000 គីឡូម៉ែត្រ។

ប៉ុន្តែសារធាតុជំរុញរឹងចម្រុះមានគុណវិបត្តិយ៉ាងសំខាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅ nitrocellulose៖ ខ្លាំងណាស់ តម្លៃខ្ពស់។ការផលិតរបស់ពួកគេ រយៈពេលនៃវដ្តផលិតកម្មបន្ទុក (រហូតដល់ច្រើនខែ) ភាពស្មុគស្មាញនៃការចោល ការចេញផ្សាយ នៃអាស៊ីត hydrochloricទៅក្នុងបរិយាកាសកំឡុងពេលឆេះអាម៉ូញ៉ូម perchlorate ។


ម្សៅ​កាំភ្លើង​ថ្មី​នេះ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង។

ការដុតម្សៅកាំភ្លើង និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់វា។

ការឆេះនៅក្នុងស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែលដែលមិនប្រែទៅជាការផ្ទុះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្ទេរកំដៅពីស្រទាប់មួយទៅស្រទាប់មួយហើយត្រូវបានសម្រេចដោយការផលិតធាតុម្សៅ monolithic គ្រប់គ្រាន់ដែលមិនមានស្នាមប្រេះ។

អត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងគឺអាស្រ័យលើសម្ពាធ យោងទៅតាមច្បាប់ថាមពល ការកើនឡើងជាមួយនឹងសម្ពាធកើនឡើង ដូច្នេះអ្នកមិនគួរផ្តោតលើអត្រានៃការដុតម្សៅនៅ សម្ពាធ​បរិយាកាសការវាយតម្លៃលក្ខណៈរបស់វា។

បទប្បញ្ញត្តិនៃអត្រាដុតនៃកាំភ្លើងគឺខ្លាំងណាស់ កិច្ចការលំបាកហើយត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើកាតាលីករចំហេះផ្សេងៗនៅក្នុងសមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើង។ ការឆេះនៅក្នុងស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអត្រានៃការបង្កើតឧស្ម័ន។

ការបង្កើតឧស្ម័ននៃម្សៅកាំភ្លើងគឺអាស្រ័យលើទំហំនៃផ្ទៃនៃការចោទប្រកាន់និងអត្រានៃការឆេះរបស់វា។


ទំហំនៃផ្ទៃនៃធាតុម្សៅត្រូវបានកំណត់ដោយរូបរាងរបស់វា វិមាត្រធរណីមាត្រ និងអាចកើនឡើង ឬថយចុះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចំហេះ។ ការ​ឆេះ​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា​រីក​ចម្រើន​ឬ​មិន​ជឿ​តាម​រៀង​ខ្លួន។

សម្រាប់ការទទួលបាន ល្បឿនថេរការបង្កើតឧស្ម័ន ឬការផ្លាស់ប្តូររបស់វាយោងទៅតាមច្បាប់ជាក់លាក់មួយ។ ផ្នែកដាច់ដោយឡែកការចោទប្រកាន់ (ឧទាហរណ៍រ៉ុក្កែត) ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់នៃវត្ថុធាតុមិនឆេះ (ពាសដែក) ។

អត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងអាស្រ័យលើសមាសភាពរបស់វា សីតុណ្ហភាពដំបូង និងសម្ពាធ។

លក្ខណៈពិសេសនៃកាំភ្លើង

លក្ខណៈនៃកាំភ្លើងគឺផ្អែកលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រដូចជា៖

  • កំដៅនៃការឆេះ Q- បរិមាណកំដៅដែលបានបញ្ចេញកំឡុងពេលចំហេះពេញលេញនៃម្សៅកាំភ្លើង 1 គីឡូក្រាម;
  • បរិមាណផលិតផលឧស្ម័ន Vបញ្ចេញកំឡុងពេលចំហេះ 1 គីឡូក្រាមនៃម្សៅកាំភ្លើង (កំណត់បន្ទាប់ពីឧស្ម័នត្រូវបាននាំយកទៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា);
  • សីតុណ្ហភាពឧស្ម័ន Tកំណត់ក្នុងអំឡុងពេល្រំមហះនៃម្សៅកាំភ្លើងនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃបរិមាណថេរនិងអវត្តមាននៃការបាត់បង់កំដៅ;
  • ដង់ស៊ីតេម្សៅ ρ;
  • កម្លាំងកាំភ្លើង f- ការងារដែលឧស្ម័នម្សៅ 1 គីឡូក្រាមអាចធ្វើបាន ពង្រីកនៅពេលដែលកំដៅដោយ T ដឺក្រេនៅសម្ពាធបរិយាកាសធម្មតា។

លក្ខណៈនៃម្សៅនីត្រូ

កម្មវិធីមិនមែនយោធា

គោលបំណងសំខាន់ចុងក្រោយនៃម្សៅកាំភ្លើងគឺគោលបំណងយោធា និងប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញវត្ថុសត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើង Sokol អនុញ្ញាតឱ្យប្រើវានៅក្នុង គោលបំណងសន្តិភាពទាំងនេះគឺជាកាំជ្រួចនៅក្នុងឧបករណ៍សំណង់ (កាំភ្លើងខ្លីសំណង់ កណ្តាប់ដៃ) និងនៅក្នុងវិស័យ pyrotechnics - squibs ។ លក្ខណៈ​របស់​កាំភ្លើង​បាញ់​កាំភ្លើង​គឺ​ស័ក្តិសម​ជាង​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ការ​បាញ់​កីឡា។

(5 ការវាយតម្លៃជាមធ្យម៖ 5,00 ក្នុងចំណោម 5)

58 > .. >> បន្ទាប់
មូលដ្ឋាននៃម្សៅ nitrocellulose គឺ nitrocellulose plasticized ជាមួយសារធាតុរំលាយមួយ ឬផ្សេងទៀត (ផ្លាស្ទិច)។ អាស្រ័យលើភាពប្រែប្រួលនៃសារធាតុរំលាយ ម្សៅ nitrocellulose ត្រូវបានបែងចែកទៅជាប្រភេទដូចខាងក្រោម។
1. ម្សៅ Nitrocellulose ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើសារធាតុរំលាយដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុដែលស្ទើរតែត្រូវបានដកចេញពីម្សៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការផលិត។ នៅ​ពី​ក្រោយ​គ្រាប់​កាំភ្លើង​ទាំង​នេះ​បាន​រក្សា​ទុក
ឈ្មោះ pyroxylin; ពួកគេត្រូវបានរៀបចំពី nitrocellulose ជាមួយនឹងមាតិកាអាសូតជាធម្មតាច្រើនជាង 12% ហៅថា pyroxylin ។
2. ម្សៅកាំភ្លើង Nitrocellulose ផលិតនៅលើសារធាតុរំលាយដែលមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ ឬមិនងាយនឹងបង្កជាហេតុ (ផ្លាស្ទិច) ដែលនៅសេសសល់ទាំងស្រុងនៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើង។ មួយទៀត លក្ខណៈនៃម្សៅកាំភ្លើងទាំងនេះគឺថាពួកវាត្រូវបានផលិតនៅលើមូលដ្ឋាននៃ nitrocellulose ជាមួយនឹងមាតិកាមួយ, ជាក្បួន, អាសូតតិចជាង 12% ហៅថា colloxylin ។ គ្រាប់កាំភ្លើងទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថា ballistites ។
មុនពេលសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ nitroglycerin ត្រូវបានគេប្រើជាប្លាស្ទិក។ ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ ittrodiglycol ក៏ត្រូវបានគេប្រើជាផ្លាស្ទិចផងដែរ។ ឈ្មោះរបស់ ballistites ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយយោងទៅតាមឈ្មោះបច្ចេកទេសរបស់ plasticizer nitrate: nitroglycerin, nitrodiglycole ។ Nitroglycol ballistites មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានៅក្នុងសមាសភាពនិងលក្ខណៈសម្បត្តិជាច្រើនរបស់ពួកគេចំពោះ nitroglycerin ballistites ។
3. ម្សៅកាំភ្លើង Nitrocellulose ផលិតក្នុងសារធាតុរំលាយចម្រុះ (ផ្លាស្ទិក) ហៅថា cordites។
Cordites ត្រូវបានរៀបចំទាំងនៅលើមូលដ្ឋាននៃ pyroxylin ជាមួយ មាតិកាខ្ពស់។អាសូត ឬជាមួយមាតិកាខ្ពស់នៃខូឡូស៊ីលីន។ ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ nitroglycerin ឬ itrodiglycol ដែលជាផ្នែកមួយនៃ cordite មិនផ្តល់នូវការធ្វើឱ្យមានជាតិនីត្រូសែលលូសពេញលេញទេ។ ដើម្បីបញ្ចប់ការធ្វើប្លាស្ទីក សារធាតុរំលាយដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុបន្ថែម (ផ្លាស្ទិច) ត្រូវបានប្រើ ដែលត្រូវបានយកចេញពីម្សៅកាំភ្លើងក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការផលិត។ អាសេតូនត្រូវបានប្រើជាសារធាតុរំលាយងាយនឹងបង្កជាហេតុសម្រាប់ pyroxylin ដែលមានអាសូតខ្ពស់ និងល្បាយអាល់កុល-អេធើរ។ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ខូលស៊ីលីន។
§ 3. សមាសធាតុនៃម្សៅ NITROCELLULOSE
ម្សៅកាំភ្លើង Nitrocellulose បានទទួលឈ្មោះរបស់វាពីសមាសធាតុសំខាន់របស់វា - nitrocellulose ។ វាគឺជា nitrocellulose ដែលធ្វើប្លាស្ទីកបានត្រឹមត្រូវ និងបង្រួម ដែលកំណត់លក្ខណៈសម្បត្តិសំខាន់នៃម្សៅ nitrocellulose ។
ដើម្បីបំប្លែង nitrocellulose ទៅជាម្សៅកាំភ្លើង សារធាតុរំលាយ (ផ្លាស្ទិក) ត្រូវការជាចាំបាច់។
សារធាតុបន្ថែមត្រូវបានប្រើដើម្បីចែកចាយនូវលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសមួយចំនួនដល់ម្សៅកាំភ្លើង៖ ស្ថេរភាព ថ្នាំបន្សាប និងសារធាតុផ្សេងៗទៀត។
1. Nitrocellulose ។ សម្រាប់ការផលិត nitrocellulose សែលុយឡូសត្រូវបានគេប្រើដែលមាននៅក្នុងកប្បាស, ឈើ, flax, hemp, ចំបើង, លក្នុងបរិមាណពី 92-93% (កប្បាស) ទៅ 50-60% (ឈើ) ។ សម្រាប់ការផលិត nitrocellulose ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សែលុយឡូសសុទ្ធត្រូវបានប្រើប្រាស់ ទទួលបានពីវត្ថុធាតុដើមបន្លែដែលបានបញ្ជាក់ដោយដំណើរការគីមីពិសេស។
ម៨
ម៉ូលេគុលសែលុយឡូសត្រូវបានបង្កើតឡើង មួយចំនួនធំសំណល់គ្លុយកូសដែលត្រូវបានសាងសង់ស្រដៀងគ្នា និង "ភ្ជាប់" នៃ CeHjoOs៖
នោះ​ហើយ​ជា​មូល​ហេតុ​ដែល រូបមន្តទូទៅសែលុយឡូសមានទម្រង់ (CoHyO6)n ដែល n ជាចំនួនសំណល់គ្លុយកូស។ សែលុយឡូសមិនមានម៉ូលេគុលដូចគ្នាបេះបិទនៃប្រវែងជាក់លាក់មួយទេ ប៉ុន្តែជាល្បាយនៃម៉ូលេគុលដែលមាន ចំនួនផ្សេងគ្នាសំណល់ជាតិគ្លុយកូស ដែលយោងទៅតាមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ មានចាប់ពីរាប់រយទៅច្រើនពាន់។
សំណល់គ្លុយកូសនីមួយៗមានក្រុម OH hydroxyl បី។ ពិតប្រាកដទាំងនេះ ក្រុម hydroxylប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតនីទ្រីកយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍
. " + + re(mH20),
ដែល m=1; 2 ឬ 3 ។
ជាលទ្ធផលនៃប្រតិកម្មដែលគេហៅថា esterification ក្រុម OH ត្រូវបានជំនួសដោយក្រុម ON02 ដែលហៅថាក្រុម nitrate ។ អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌ មិនមែនក្រុម hydroxyl ទាំងអស់ទេ ប៉ុន្តែមានតែផ្នែកមួយនៃពួកវាប៉ុណ្ណោះដែលអាចជំនួសដោយក្រុម nitrate ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះមិនមែនមួយទេប៉ុន្តែ nitrocelluloses ជាច្រើនត្រូវបានទទួល។ កម្រិតខុសគ្នា esterification ។
នីត្រាតនៃសែលុយឡូសត្រូវបានអនុវត្តមិនមែនជាមួយអាស៊ីតនីទ្រីកសុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែជាមួយនឹងល្បាយរបស់វាជាមួយអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរី។ អន្តរកម្មនៃសែលុយឡូសជាមួយអាស៊ីតនីទ្រីកត្រូវបានអមដោយការបញ្ចេញទឹក។ ទឹករលាយ អាស៊ីតនីទ្រីកដែលធ្វើឱ្យឥទ្ធិពល nitrating របស់វាចុះខ្សោយ។ អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីតភ្ជាប់ទៅនឹងទឹកដែលបញ្ចេញ ដែលមិនអាចទប់ស្កាត់អេស្ត្រូហ្វីកបានទៀតទេ។
ល្បាយអាស៊ីតកាន់តែខ្លាំង ពោលគឺទឹកតិចដែលវាមាន កម្រិតនៃ esterification នៃសែលុយឡូសកាន់តែធំ។ តាមរយៈជម្រើសសមស្របនៃសមាសភាពនៃល្បាយអាស៊ីត វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទទួលបាន nitrocellulose ជាមួយនឹងកម្រិតនៃ esterification ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។
ប្រភេទនៃ cellulose nitrates ។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃសែលុយឡូសមិនអាចត្រូវបានបង្ហាញតាមវិធីណាមួយឡើយ។ រូបមន្តជាក់លាក់ដោយសារតែការពិតដែលថាវាមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃទំហំនៃម៉ូលេគុល។ នេះអនុវត្តកាន់តែច្រើនចំពោះ cellulose nitrates ដែលមានម៉ូលេគុលដែលមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃកម្រិតនៃ esterification ។
149
ដូច្នេះ nitrocellulose ត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដោយមាតិកាអាសូតរបស់វាត្រូវបានកំណត់ដោយ ការវិភាគគីមីឬយោងទៅតាមកម្រិតនៃ esterification (ចំនួនក្រុម nitrate ក្នុងមួយសំណល់គ្លុយកូសជាមធ្យម)។
អនុវត្តការបែងចែកប្រភេទ nitrocellulose ខាងក្រោមដែលប្រើក្នុងការផលិតម្សៅកាំភ្លើង។
ក) ខូឡូស៊ីលីន។ មាតិកាអាសូតគឺ 11.5-12.0% ។ រលាយទាំងស្រុងនៅក្នុងល្បាយនៃជាតិអាល់កុលជាមួយអេធើរ។
ខ) Pyroxylin លេខ 2. មាតិកាអាសូត 12.05-12.4% ។ រលាយក្នុងល្បាយនៃជាតិអាល់កុលនិងអេធើរយ៉ាងហោចណាស់ 90% ។

ម្សៅកាំភ្លើង គឺជាសារធាតុជំរុញដែលមានធាតុផ្សំជាច្រើន មានសមត្ថភាពដុតដោយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនពីខាងក្រៅ បញ្ចេញថាមពលកម្ដៅយ៉ាងច្រើន និង សារធាតុឧស្ម័នប្រើសម្រាប់បាញ់កាំជ្រួច គ្រាប់រ៉ុក្កែត និងគោលបំណងផ្សេងៗទៀត។

ការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើង

យោងតាមប្រាជ្ញាសាមញ្ញទំនើប ម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងយុគមជ្ឈិមសម័យក្នុងប្រទេសចិន ដែលជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញខាងគីមីសាស្ត្រជនជាតិចិន ដែលស្វែងរកសារធាតុ elixir នៃភាពអមតៈ ហើយបានជំពប់ដួលដោយចៃដន្យទៅលើម្សៅកាំភ្លើង។

ការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងបាននាំទៅដល់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់កាំជ្រួចនៅក្នុងប្រទេសចិន និងការប្រើប្រាស់ម្សៅកាំភ្លើងសម្រាប់គោលបំណងយោធា ក្នុងទម្រង់ជាឧបករណ៍បំផ្ទុះ គ្រាប់រ៉ុក្កែត គ្រាប់បែក គ្រាប់បែកដៃសម័យដើម និងមីន។

តាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ ជនជាតិចិនបានប្រើម្សៅកាំភ្លើងដើម្បីធ្វើជាកាំជ្រួច ដែលគេហៅថា "ហូប៉ាវ" ដែលមានន័យថា "។ បាល់ភ្លើង"។ ម៉ាស៊ីន​គប់​ពិសេស​មួយ​បាន​គប់​កាំជ្រួច​ដែល​ឆាបឆេះ​នេះ ដែល​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​លើ​អាកាស ដោយ​ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​ភាគល្អិត​ដែល​ឆេះ​ជុំវិញ​វា ដុត​បំផ្លាញ​អ្វីៗ​ទាំងអស់​នៅ​ជុំវិញ។

បន្តិចក្រោយមក ពីប្រទេសចិន អាថ៍កំបាំងនៃការផលិតម្សៅកាំភ្លើងបានឆ្លងកាត់ប្រទេសឥណ្ឌាទៅកាន់ជនជាតិអារ៉ាប់ ដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតរបស់វា ហើយ Mamluks នៃប្រទេសអេហ្ស៊ីបបានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ម្សៅកាំភ្លើងនៅក្នុងកាំភ្លើងរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់។

ការមកដល់នៃកាំភ្លើងធំនៅអឺរ៉ុប

ការលេចឡើងដំបូងនៃម្សៅកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ Byzantine Mark the Greek ដែលបានពិពណ៌នាអំពីសមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើងនៅក្នុងសាត្រាស្លឹករឹតរបស់គាត់ វាបានកើតឡើងប្រហែលឆ្នាំ 1220 ។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេស Roger Bacon ក្នុងឆ្នាំ 1242 គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលនិយាយអំពីម្សៅកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់គាត់។

ការប្រឌិតបន្ទាប់បន្សំនៃម្សៅកាំភ្លើងនៅអឺរ៉ុបត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់ព្រះសង្ឃ alchemist Berthold Schwartz ដែលខណៈពេលកំពុងធ្វើការពិសោធន៍របស់គាត់ បានទទួលល្បាយនៃអំបិល ធ្យូងថ្ម និងស្ពាន់ធ័រដោយចៃដន្យ បានចាប់ផ្តើមកិនវានៅក្នុងបាយអរបស់គាត់ ល្បាយនេះត្រូវបានបញ្ឆេះដោយ ផ្កាភ្លើងដែលធ្លាក់មកលើវាដោយចៃដន្យ។ វាគឺជា Berthold Schwarz ដែលត្រូវបានផ្តល់កិត្តិយសជាមួយនឹងគំនិតនៃការបង្កើតអាវុធកាំភ្លើងធំដំបូងគេ។ ទោះបីជាវាអាចគ្រាន់តែជារឿងព្រេងក៏ដោយ។

នៅឆ្នាំ 1346 នៅសមរភូមិក្រេស៊ី ជនជាតិអង់គ្លេសបានប្រើកាណុងសំរឹទ្ធបាញ់កាំភ្លើងធំប្រឆាំងនឹងពួកបារាំង។ ការចោទប្រកាន់នៃម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានដាក់ក្នុងកាណុងបាញ់ ហ្វុយហ្ស៊ីបត្រូវបានបញ្ចេញ ស្នូលមួយត្រូវបានដាក់ក្នុងកាណុង ដែលជាថ្មធម្មតា ឬអាចធ្វើពីសំណ ឬដែក។ ហ្វុយហ្ស៊ីប​ត្រូវ​បាន​គេ​ដុត ម្សៅ​កាំភ្លើង​នៅ​ក្នុង​កាំភ្លើង​បាន​ឆាបឆេះ ឧស្ម័ន​ម្សៅ​បាន​បោះ​ស្នូល​ចេញ។ រូបរាង និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ការ​ប្រើ​កាំភ្លើង​ធំ​នៅ​អឺរ៉ុប​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​យ៉ាង​ខ្លាំង​នូវ​លក្ខណៈ​នៃ​សង្គ្រាម។

នៅឆ្នាំ 1884 ម្សៅគ្មានផ្សែងដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើង វាគឺជាម្សៅ pyroxylin វាត្រូវបានទទួលជាលើកដំបូងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំង P. Viel ។ បួនឆ្នាំក្រោយមក នៅឆ្នាំ 1888 នៅប្រទេសស៊ុយអែត លោក Alfred Nobel បានបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងផ្លោង ម្សៅកាំភ្លើង cordite ត្រូវបានទទួលជាលើកដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសដោយ Frederick Abel និង James Dewar ក្នុងឆ្នាំ 1889 ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ម្សៅកាំភ្លើងថ្មីផងដែរ អ្នកគីមីវិទូជនជាតិរុស្ស៊ីដ៏ល្បីល្បាញ Dmitry Ivanovich Mendeleev បានបង្កើតម្សៅកាំភ្លើង pyrocollodic ក្នុងឆ្នាំ ១៨៨៧-១៨៩១។

ការអភិវឌ្ឍន៍នៃម្សៅកាំភ្លើងនៅតែកំពុងដំណើរការ រូបមន្តថ្មីសម្រាប់ការរៀបចំម្សៅកាំភ្លើងកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើង ហើយការងារកំពុងដំណើរការដើម្បីកែលម្អលក្ខណៈសំខាន់របស់វា។

កាំភ្លើងធំនៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ម្សៅកាំភ្លើងបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 1389 ។ នៅសតវត្សទី 15 រោងចក្រផលិតកាំភ្លើងដំបូងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។

ការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យនៃអាជីវកម្មម្សៅកាំភ្លើងបានកើតឡើងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ Peter I ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍កិច្ចការយោធា និងការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ក្រោមគាត់មានរោងចក្រផលិតកាំភ្លើងធំចំនួនបីត្រូវបានសាងសង់នៅ St. Petersburg, Sestroretsk និង Okhta ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ី Mikhail Yurievich Lomonosov និង Dmitry Ivanovich Mendeleev បានធ្វើការពិសោធន៍របស់ពួកគេលើការសិក្សា និងការបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងថ្មី។

ប្រភេទនៃកាំភ្លើង

គ្រាប់កាំភ្លើងទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា ២ ក្រុមធំ៖

  • ម្សៅកាំភ្លើងចម្រុះ, ទាំងនេះរួមបញ្ចូល ជក់បារី, ឬ ម្សៅខ្មៅ, ម្សៅអាលុយមីញ៉ូម
  • nitrocellulose ( ម្សៅគ្មានផ្សែង), ទាំងនេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង ម្សៅ pyroxylin, ម្សៅ ballistic, ម្សៅ cordite

ម្សៅខ្មៅ

ប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូលនៃម្សៅកាំភ្លើងបានចាប់ផ្តើមយ៉ាងជាក់លាក់ជាមួយនឹងការបង្កើតម្សៅខ្មៅ ម្សៅកាំភ្លើងផ្សេងទៀតទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលក្រោយ។

ម្សៅផ្សែង (ខ្មៅ) គឺជាល្បាយនៃភាគល្អិតកំទេចនៃធ្យូងថ្ម ស្ពាន់ធ័រ និងអំបិល ដែលលាយបញ្ចូលគ្នាក្នុងសមាមាត្រជាក់លាក់។ សមាសធាតុនីមួយៗនៃម្សៅខ្មៅអនុវត្តមុខងាររបស់វា។ នៅពេលដែលកំដៅដល់សីតុណ្ហភាព 250 ដឺក្រេ ស្ពាន់ធ័របញ្ឆេះដំបូង ដែលបញ្ឆេះអំបិល។ នៅសីតុណ្ហភាពប្រហែល 300 ដឺក្រេ អំបិលចាប់ផ្តើមបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែន ដោយសារតែដំណើរការចំហេះកើតឡើង។ ធ្យូងថ្មនៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើងគឺជាឥន្ធនៈដែលលទ្ធផលនៃការឆេះ បង្កើតឧស្ម័នយ៉ាងច្រើនដែលបង្កើតសម្ពាធដ៏ធំសម្បើមដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបាញ់។

ម្សៅផ្សែងមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រាប់ ហើយទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិមាន ឥទ្ធិពលដ៏ធំទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ម្សៅកាំភ្លើង អត្រាដុតរបស់វា និងសម្ពាធដែលវាបង្កើត។

នៅក្នុងការផលិតម្សៅខ្មៅ វាឆ្លងកាត់ 5 ដំណាក់កាល៖

  • កិនសមាសធាតុ (នីត្រាត ធ្យូងថ្ម និងស្ពាន់ធ័រ) ទៅជាម្សៅ
  • លាយ
  • ការចុចចូលទៅក្នុងឌីស
  • កំទេចទៅជា granules
  • ប៉ូលា

គុណភាពនៃម្សៅផ្សែង និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដុតរបស់វាអាស្រ័យលើ៖

  • ភាពល្អិតល្អន់នៃសមាសធាតុកិន
  • ភាពពេញលេញនៃការលាយ
  • រូបរាងនិងទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិ

អាស្រ័យលើទំហំគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៃម្សៅខ្មៅ វាកើតឡើង៖

  • ធំ (0.8 - 1.25 មម);
  • មធ្យម (0.6 - 0.75 មម);
  • តូច (0.4 - 0.6 មម);
  • តូចណាស់ (0.25 - 0.4 មម) ។

ម្សៅផ្សែងត្រូវបានគេប្រើមិនត្រឹមតែសម្រាប់ការបរបាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតផងដែរ:

  • ខ្សែភ្លើង (សម្រាប់ខ្សែភ្លើង)
  • កាំភ្លើង (ប្រើជាឧបករណ៍បញ្ឆេះសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ម្សៅគ្មានផ្សែង)
  • ម្សៅខ្មៅក្រៀម (សម្រាប់បញ្ឆេះ)
  • ម្សៅខ្មៅដែលឆេះយឺត (សម្រាប់ amplifiers និងអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងបំពង់ និង fuses)
  • អណ្តូងរ៉ែ (សម្រាប់បំផ្ទុះ)
  • ការបរបាញ់
  • កីឡា

ជាលទ្ធផលនៃការពិសោធន៍ដ៏យូរ សមាសភាពដ៏ល្អប្រសើរនៃម្សៅខ្មៅសម្រាប់ការបរបាញ់ត្រូវបានបង្កើតឡើង៖

  • ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត 76%
  • ធ្យូងថ្ម 15%
  • ស្ពាន់ធ័រ 9%

វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកប្រមាញ់ដើម្បីកំណត់គុណភាព និងលក្ខខណ្ឌនៃម្សៅខ្មៅឱ្យបានត្រឹមត្រូវដែលគាត់ប្រើដើម្បីបំពាក់ប្រអប់ព្រីន។

  • ពណ៌នៃម្សៅផ្សែងគួរតែមានពណ៌ខ្មៅឬពណ៌ត្នោតបន្តិចដោយគ្មានស្រមោលបរទេស។
  • គ្រាប់ធញ្ញជាតិម្សៅផ្សែងមិនគួរមានពណ៌សទេ។
  • ពេល​កិន​ម្សៅ​ខ្មៅ​នៅ​ចន្លោះ​ម្រាម​ដៃ វា​មិន​គួរ​បាក់​ទេ ប៉ុន្តែ​បំបែក​ជា​ភាគល្អិត​ដាច់​ពី​គ្នា។
  • នៅពេលចាក់ ម្សៅខ្មៅមិនគួរបង្កើតជាដុំពក ឬទុកធូលីឡើយ។

ប្រសិនបើម្សៅខ្មៅមិនបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងនេះទេ ការប្រើប្រាស់របស់វានៅពេលបំពាក់ប្រអប់ព្រីនអាចមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកប្រមាញ់ខ្លួនឯង ម្សៅបែបនេះអាចធ្វើឱ្យធុងកាំភ្លើងផ្ទុះ។

គុណសម្បត្តិនៃម្សៅខ្មៅ


គុណវិបត្តិនៃម្សៅខ្មៅ

  • ម្សៅ​ផ្សែង​មាន​សំណើម​ខ្លាំង​ណាស់ ដោយ​មាន​សំណើម​លើស​ពី 2% វា​បញ្ឆេះ​មិន​សូវ​ល្អ។ ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាទុកវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ។
  • ការ corrosion ខ្ពស់នៃធុង, ក្នុងអំឡុងពេល្រំមហះនៃម្សៅខ្មៅ, sulfuric និង sulfurous acids ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលបណ្តាលឱ្យ corrosion ធ្ងន់ធ្ងរនៃធុង។
  • ផ្សែង​ក្រាស់​នៅ​ពេល​បាញ់​ចេញ ដែល​ច្រើន​តែ​ពិបាក​បាញ់​ទីពីរ។
  • ម្សៅផ្សែងមិនអាចប្រើក្នុងអាវុធពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិបានទេ។
  • គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដោះស្រាយ។ ម្សៅផ្សែងមាន សីតុណ្ហភាពទាបងាយឆេះ ងាយឆេះខ្លាំង អាចមានគ្រោះថ្នាក់ ជាពិសេសប្រសិនបើឆេះ ម៉ាស់ធំនៅពេលដែលការផ្ទុះដ៏ធំមួយកើតឡើង។
  • បើនិយាយពីថាមពលវិញ វាទាបជាងម្សៅគ្មានផ្សែងប្រហែល 3 ដង ផ្តល់ល្បឿនហោះហើរទាប ជាមួយនឹងការបង្វិលខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ និងបាញ់ខ្លាំង។

ម្សៅអាលុយមីញ៉ូម

ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមមិនត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបរបាញ់ឬបាញ់ទេវាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង pyrotechnics ។ មានធាតុផ្សំបីយ៉ាង៖ អំបិល អាលុយមីញ៉ូម និងស្ពាន់ធ័រ។ ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងអត្រាឆេះ ខណៈពេលដែលបញ្ចេញពន្លឺយ៉ាងច្រើន។ វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ក្នុង​ការ​ផ្សំ​គ្រឿង​ផ្ទុះ​និង​ការ​ផ្សំ​ដែល​ផលិត​ពន្លឺ។ ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមអនុវត្តមិនខ្លាចសំណើម មិនបង្កើតជាដុំពក។

ម្សៅគ្មានផ្សែង

ម្សៅ​គ្មាន​ផ្សែង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោយ​ពេល​ជាង​ម្សៅ​ខ្មៅ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន វាបានជំនួសម្សៅខ្មៅស្ទើរតែទាំងស្រុងពីការប្រើប្រាស់របស់វាក្នុងការបរបាញ់។

ម្សៅគ្មានផ្សែងគឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីម្សៅដែលជក់បារីនៅក្នុងសមាសភាព លក្ខណៈសម្បត្តិ និងលក្ខណៈសំខាន់ៗ។ គុណធម៌ផ្ទាល់ខ្លួននិងគុណវិបត្តិ។

យោងតាមសមាសភាពរបស់ពួកគេ ម្សៅគ្មានផ្សែងគឺ៖

  • monobasic (សមាសធាតុសំខាន់គឺ nitrocellulose)
  • dibasic (សមាសធាតុសំខាន់ៗ៖ nitrocellulose និង nitroglycerin)
  • tribasic (សមាសធាតុចម្បង: nitrocellulose, nitroglycerin និង nitroguanidine)

បន្ថែមពីលើសមាសធាតុសំខាន់ៗ សមាសភាពនៃម្សៅគ្មានផ្សែងរួមមាន សារធាតុទប់លំនឹង ឧបករណ៍បំប្លែងគ្រាប់ផ្លោង សារធាតុបន្ទន់ ឧបករណ៍ចង សារធាតុរំលាយ ឧបករណ៍ចាប់អណ្តាតភ្លើង សារធាតុបន្ថែមដែលកាត់បន្ថយការពាក់ធុង កាតាលីករចំហេះ និងក្រាហ្វិច។ សារធាតុបន្ថែមទាំងនេះបង្កើត គុណភាពត្រឹមត្រូវ។ម្សៅកាំភ្លើង។

Nitrocellulose decompose តាមពេលវេលា ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុក មួយចំនួនធំម្សៅកាំភ្លើង ឬការផ្ទុកម្សៅកាំភ្លើងនៅសីតុណ្ហភាពលើសពី 25 ដឺក្រេ កំដៅត្រូវបានបង្កើតកំឡុងពេលរលួយ ដែលអាចនាំឱ្យមានការដុតម្សៅដោយឯកឯង។ ម្សៅ nitrocellulose monobasic គឺងាយនឹងរលួយជាពិសេស។ ដើម្បីបងា្ករបាតុភូតនេះ សារធាតុទប់លំនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងម្សៅកាំភ្លើង ដែលសំខាន់គឺ diphenylamine ។ ស្ថេរភាពត្រូវបានបន្ថែមក្នុងបរិមាណតិចតួចប្រហែល 0.5-2% នៃ ទំ​ង​ន់​សរុបម្សៅកាំភ្លើង បរិមាណដ៏ច្រើនអាចបន្ទាបបន្ថោកការអនុវត្តគ្រាប់កាំភ្លើង។

សារធាតុទប់ស្កាត់អណ្តាតភ្លើងត្រូវបានបន្ថែម ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្លឺពីការបាញ់ ដែលបិទបាំងអ្នកបាញ់ និងធ្វើឱ្យគាត់ងងឹតភ្នែកនៅពេលបាញ់។

កាតាលីករត្រូវបានបន្ថែមដើម្បីបង្កើនអត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើង។

ក្រាហ្វិចត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងសមាសភាពនៃម្សៅគ្មានផ្សែង ដូច្នេះម្សៅម្សៅមិនជាប់គ្នា និងការពារការឆេះដោយឯកឯងនៃម្សៅពីការឆក់អគ្គិសនីឋិតិវន្ត។

ម្សៅគ្មានផ្សែងបាសតែមួយ និងពីរជាន់បង្កើតបានជាម្សៅកាំភ្លើងភាគច្រើនដែលប្រើសម្រាប់ការបរបាញ់សព្វថ្ងៃនេះ។ ពួកគេជារឿងធម្មតាដែលនៅពេលពួកគេនិយាយថា "ម្សៅកាំភ្លើង" ពួកគេមានន័យថាម្សៅគ្មានផ្សែង។

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃម្សៅគ្មានផ្សែងគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើទំហំ និងរូបរាងរបស់គ្រាប់របស់វា។ ផ្ទៃនៃ granules ប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ពួកគេ និងអត្រានៃការឆេះនៃម្សៅកាំភ្លើង។ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ granules អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរសម្ពាធ និងល្បឿននៃការឆេះនៃម្សៅកាំភ្លើង។

ម្សៅកាំភ្លើងដុតលឿនផ្តល់ឱ្យ សម្ពាធកាន់តែច្រើនរៀងគ្នាផ្តល់ឱ្យ ល្បឿនដ៏អស្ចារ្យគ្រាប់កាំភ្លើង ឬបាញ់ ប៉ុន្តែក្នុងពេលតែមួយផ្តល់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ដែលបង្កើនការពាក់ធុងកាំភ្លើង។

ពណ៌នៃម្សៅគ្មានផ្សែងអាចមានពីពណ៌លឿងទៅខ្មៅនៅក្នុងស្រមោលដែលអាចធ្វើបានទាំងអស់។

អត្ថប្រយោជន៍នៃម្សៅគ្មានផ្សែង

  • វាមាន hygroscopicity ទាប មិនស្រូបសំណើមពីខ្យល់ និងមិនផ្លាស់ប្តូរ លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា ប្រសិនបើម្សៅគ្មានផ្សែងសើម វាអាចស្ងួតបាន បន្ទាប់ពីស្ងួត វានឹងស្តារលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាឡើងវិញទាំងស្រុង។
  • ខ្លាំងជាងម្សៅខ្មៅទៅទៀត។
  • ផ្តល់ផលិតផលចំហេះតិច ស្ទះធុងតិច អាចប្រើក្នុងអាវុធពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ។
  • ផ្តល់ផ្សែងតិច និងសំឡេងបាញ់កាន់តែស្ងប់ស្ងាត់

គុណវិបត្តិនៃម្សៅគ្មានផ្សែង

  • ដោយ​សារ​សីតុណ្ហភាព​ឆេះ​កាន់​តែ​ខ្ពស់ វា​ផ្តល់​ការ​ពាក់​កាន់​តែ​ច្រើន​ដល់​ធុង​កាំភ្លើង
  • ទាមទារ លក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវ។ការផ្ទុក ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមិនត្រូវបានបំពេញទេ វាផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា។
  • ច្រើនទៀត រយៈ​ពេល​ខ្លីការផ្ទុកជាងម្សៅខ្មៅ
  • ធន់នឹងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពតិចជាងម្សៅខ្មៅ

របៀបជ្រើសរើសម្សៅ

នៅពេលប្រៀបធៀបម្សៅគ្មានផ្សែង និងគ្មានផ្សែង ជម្រើសគឺស្ថិតនៅលើម្សៅគ្មានផ្សែង។ ម្សៅគ្មានផ្សែងនៅក្នុងគុណភាព និងលក្ខណៈរបស់វាទាំងអស់គឺអស្ចារ្យជាងម្សៅដែលជក់បារី។



ផែនការ៖

    សេចក្តីផ្តើម
  • 1 ប្រវត្តិនៃគ្រាប់កាំភ្លើង
  • 2 ប្រភេទនៃកាំភ្លើង
    • 2.1 ឧបករណ៏ចម្រុះ
      • 2.1.1 ម្សៅខ្មៅ
    • 2.2 ម្សៅ Nitrocellulose
      • 2.2.1 Pyroxylin
      • 2.2.2 គ្រាប់ផ្លោង
      • 2.2.3 Cordites
      • 2.2.4 កម្លាំងជំរុញ
  • 3 ការដុតម្សៅកាំភ្លើង និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់វា។
  • 4 លក្ខណៈពិសេសនៃកាំភ្លើង
  • អក្សរសិល្ប៍

សេចក្តីផ្តើម

ម្សៅគ្មានផ្សែង Nitrocellulose N110

ប្រអប់ព្រីនម្សៅគ្មានផ្សែង

ម្សៅ- ពហុសមាសភាគ រឹងមានសមត្ថភាពចំហេះទៀងទាត់ក្នុងស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែលដោយគ្មានអុកស៊ីហ្សែនពីខាងក្រៅ ជាមួយនឹងការបញ្ចេញថាមពលកំដៅ និងផលិតផលឧស្ម័នយ៉ាងច្រើនដែលប្រើសម្រាប់ការបោះចោលគ្រាប់ផ្លោង ចលនារ៉ុក្កែត និងសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀត។ ម្សៅកាំភ្លើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់នៃគ្រឿងផ្ទុះ។


1. ប្រវត្តិនៃកាំភ្លើង

អ្នកតំណាងដំបូងនៃគ្រឿងផ្ទុះគឺ ម្សៅខ្មៅ- ល្បាយមេកានិចនៃប៉ូតាស្យូមនីត្រាត ធ្យូងថ្ម និងស្ពាន់ធ័រ ជាធម្មតាក្នុងសមាមាត្រ 15:3:2 ។ មានមតិយ៉ាងមុតមាំថាសមាសធាតុបែបនេះបានលេចឡើងនៅសម័យបុរាណហើយត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងជាមធ្យោបាយដុតនិងបំផ្លាញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្ភារៈ ឬភស្តុតាងឯកសារដែលអាចទុកចិត្តបាននៃរឿងនេះមិនត្រូវបានរកឃើញទេ។ នៅក្នុងធម្មជាតិ ប្រាក់បញ្ញើអំបិលគឺកម្រណាស់ ហើយប៉ូតាស្យូមនីត្រាត ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផលិតសមាសធាតុដែលមានស្ថេរភាពគ្រប់គ្រាន់ មិនកើតឡើងទាល់តែសោះ។

នៅក្នុងប្រទេសចិន រូបមន្តសម្រាប់ម្សៅកាំភ្លើងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 1044 ប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចដែលថាម្សៅកាំភ្លើងមានមុននេះ។ អ្នក​ខ្លះ​ជឿ​ថា អ្នក​បង្កើត​ម្សៅ​កាំភ្លើង ឬ​អ្នក​ឈាន​មុខ​គេ​នៃ​ការ​បង្កើត​នេះ គឺ​លោក Wei Boyang នៅ​សតវត្សរ៍​ទី ២។ សម្រាប់​ការ​ប្រឌិត​ម្សៅ​កាំភ្លើង​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​ដោយ​ជនជាតិ​ចិន​នៅ​មជ្ឈិមសម័យ សូម​មើល​ការ​ប្រឌិត​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទាំង​បួន។

ការផលិតប៉ូតាស្យូមនីត្រាតតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តបច្ចេកវិជ្ជាដែលបានអភិវឌ្ឍដែលលេចឡើងតែជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃគីមីសាស្ត្រនៅក្នុង សតវត្សទី XV-XVI. ការផលិតសមា្ភារៈកាបូនជាមួយនឹងផ្ទៃជាក់លាក់ដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់ដូចជាធ្យូងក៏ទាមទារផងដែរ។ ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​កម្រិត​ខ្ពស់ដែលបានបង្ហាញខ្លួនតែជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៃលោហៈធាតុដែក។ ប្រូបាប៊ីលីតេបំផុតគឺការប្រើប្រាស់ល្បាយដែលមានជាតិនីត្រាតធម្មជាតិជាច្រើនជាមួយនឹងសារធាតុសរីរាង្គ ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុង សមាសធាតុ pyrotechnic. ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបង្កើតម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះសង្ឃ Berthold Schwartz ។

ទ្រព្យសម្បត្តិនៃការចោលម្ស៉ៅខ្មៅត្រូវបានរកឃើញច្រើននៅពេលក្រោយ ហើយបានបម្រើជាកម្លាំងរុញច្រានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធ។ នៅអឺរ៉ុប (រួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី) វាត្រូវបានគេស្គាល់តាំងពីសតវត្សទី 13 ។ ពីមុន ពាក់កណ្តាលទីដប់ប្រាំបួនសតវត្សនៅតែជាគ្រឿងផ្ទុះដែលមានជាតិផ្ទុះខ្លាំងតែមួយគត់ និងរហូតដល់ ចុង XIXសតវត្ស - ឧបករណ៍បោះចោល។

ជាមួយនឹងការបង្កើតម្សៅ nitrocellulose ហើយបន្ទាប់មកសារធាតុផ្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពលរៀងៗខ្លួន ម្សៅខ្មៅបានបាត់បង់សារៈសំខាន់របស់វាដល់កម្រិតធំ។

ម្សៅ Pyroxylin ត្រូវបានទទួលជាលើកដំបូងនៅប្រទេសបារាំងដោយ P. Viel ក្នុងឆ្នាំ 1884 ម្សៅ ballistic - នៅប្រទេសស៊ុយអែតដោយ Alfred Nobel ក្នុងឆ្នាំ 1888 ម្សៅ cordite - នៅចក្រភពអង់គ្លេសនៅចុងសតវត្សទី 19 ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា (1887-91) នៅប្រទេសរុស្ស៊ី Dmitri Mendeleev បានបង្កើតម្សៅកាំភ្លើង pyrocollodic ហើយក្រុមវិស្វករមកពីរោងចក្រម្សៅកាំភ្លើង Okhta បានបង្កើតម្សៅកាំភ្លើង Pyroxylin ។

នៅទសវត្សរ៍ទី 30 នៃសតវត្សទី 20 ការចោទប្រកាន់ម្សៅផ្លោងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងសហភាពសូវៀតសម្រាប់គ្រាប់រ៉ុក្កែតដែលត្រូវបានប្រើដោយជោគជ័យដោយកងទ័ពក្នុងអំឡុងពេលដ៏អស្ចារ្យ។ សង្គ្រាមស្នេហាជាតិ(ប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតបាញ់ច្រើន)។ ឧបករណ៍ជំរុញចម្រុះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែតត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1940 ។

ការកែលម្អបន្ថែមទៀតនៃម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានអនុវត្តក្នុងទិសដៅនៃការបង្កើតរូបមន្តថ្មី ម្សៅកាំភ្លើង គោលបំណងពិសេសនិងកែលម្អលក្ខណៈមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេ។


2. ប្រភេទនៃម្សៅកាំភ្លើង

ម្សៅកាំភ្លើងមានពីរប្រភេទ៖ លាយ (រួមទាំងផ្សែង) និងនីត្រូសែលុយឡូស (គ្មានផ្សែង)។ ម្សៅដែលប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែតត្រូវបានគេហៅថា សារធាតុជំរុញរឹង។ មូលដ្ឋាន នីត្រូសែលុយឡូសម្សៅកាំភ្លើងគឺ nitrocellulose និងផ្លាស្ទិច។ បន្ថែមពីលើសមាសធាតុសំខាន់ៗ ម្សៅកាំភ្លើងទាំងនេះមានសារធាតុបន្ថែមផ្សេងៗ។

ម្សៅ​កាំភ្លើង​ជា​គ្រឿង​ផ្ទុះ នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌចាប់ផ្តើមសមស្រប ម្សៅកាំភ្លើងអាចបំផ្ទុះក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងសារធាតុផ្ទុះខ្ពស់ ដែលម្សៅខ្មៅ សម្រាប់រយៈពេលដ៏យូរមួយ។ប្រើជាគ្រឿងផ្ទុះខ្ពស់។ នៅពេលរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយូរជាងរយៈពេលដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ម្សៅដែលបានផ្តល់ឱ្យ ឬនៅពេលរក្សាទុកក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនត្រឹមត្រូវ។ ការរំលាយគីមីសមាសធាតុនៃម្សៅកាំភ្លើង និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខណៈប្រតិបត្តិការរបស់វា (របៀបដុត, លក្ខណៈមេកានិចឧបករណ៍ពិនិត្យគ្រាប់រ៉ុក្កែត។ល។) ប្រតិបត្តិការ និងសូម្បីតែការផ្ទុកម្សៅបែបនេះគឺមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ហើយអាចនាំឱ្យមានការផ្ទុះ។


២.១. ម្សៅកាំភ្លើងចម្រុះ

២.១.១. ម្សៅខ្មៅ

ប្រអប់ម្សៅ និងស្កូបសម្រាប់ម្សៅកាំភ្លើង សតវត្សទី XVIII-XIX ។

ទំនើប ជក់បារីម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានផលិតក្នុងទម្រង់ជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិ រាងមិនទៀងទាត់. មូលដ្ឋានសម្រាប់ការផលិតម្សៅកាំភ្លើងគឺជាល្បាយនៃស្ពាន់ធ័រប៉ូតាស្យូមនីត្រាតនិងធ្យូងថ្ម។ ប្រទេសជាច្រើនមានសមាមាត្រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងការលាយសមាសធាតុទាំងនេះ ប៉ុន្តែពួកគេមិនខុសគ្នាច្រើនទេ នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី សមាសភាពដូចខាងក្រោមត្រូវបានទទួលយក: 75% KNO 3 (ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត) 15% C (ធ្យូង) និង 10% S (ស្ពាន់ធ័រ) ។ តួនាទីរបស់ភ្នាក់ងារអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងពួកវាត្រូវបានអនុវត្តដោយប៉ូតាស្យូមនីត្រាត (ប៉ូតាស្យូមនីត្រាត) ដែលជាឥន្ធនៈសំខាន់គឺធ្យូងថ្ម។ ស្ពាន់ធ័រគឺជាភ្នាក់ងារស៊ីម៉ងត៍ដែលកាត់បន្ថយ hygroscopicity នៃម្សៅកាំភ្លើង និងជួយសម្រួលដល់ការបញ្ឆេះរបស់វា។ ប្រសិទ្ធភាពចំហេះនៃម្សៅខ្មៅគឺទាក់ទងយ៉ាងទូលំទូលាយទៅនឹងភាពល្អិតល្អន់នៃការកិនសមាសធាតុ ភាពពេញលេញនៃការលាយ និងរូបរាងរបស់គ្រាប់ធញ្ញជាតិក្នុងទម្រង់ដែលបានបញ្ចប់។

ប្រភេទនៃម្សៅផ្សែង (% សមាសភាពនៃ KNO 3, S, C.):

  • ខ្សែ (សម្រាប់ខ្សែភ្លើង) (77%, 12%, 11%);
  • កាំភ្លើងវែង (សម្រាប់អ្នកបញ្ឆេះសម្រាប់ការចោទប្រកាន់នៃម្សៅ nitrocellulose និងឥន្ធនៈរឹងចម្រុះ ក៏ដូចជាសម្រាប់ការបណ្តេញចេញនូវបន្ទុកក្នុងឧប្បត្តិហេតុ និងគ្រាប់ភ្លើង);
  • គ្រាប់ធញ្ញជាតិ (សម្រាប់បញ្ឆេះ);
  • ការដុតយឺត (សម្រាប់ amplifiers និង moderators នៅក្នុងបំពង់និង fuses);
  • មីន (សម្រាប់ការបំផ្ទុះ) (75%, 10%, 15%);
  • ការបរបាញ់ (76%, 9%, 15%);
  • កីឡា។

ម្សៅផ្សែងត្រូវបានបញ្ឆេះយ៉ាងងាយដោយអណ្តាតភ្លើងនិងផ្កាភ្លើង (ចំណុចពន្លឺ 300 ° C) ដូច្នេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការដោះស្រាយ។ វាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងការបិទ hermetic ដាច់ដោយឡែកពីប្រភេទផ្សេងទៀតនៃកាំភ្លើង។ Hygroscopic ជាមួយនឹងមាតិកាសំណើមលើសពី 2% ងាយឆេះ។ ដំណើរការនៃការផលិតម្សៅខ្មៅពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយសមាសធាតុដែលបានបែងចែកយ៉ាងល្អិតល្អន់ និងដំណើរការម្សៅម្សៅជាលទ្ធផលដើម្បីទទួលបានគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលមានទំហំដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ ការច្រេះនៃធុងជាមួយម្សៅខ្មៅគឺខ្លាំងជាងជាមួយម្សៅ nitrocellulose ពីព្រោះ អនុផលចំហេះគឺអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរី និងស៊ុលហ្វួរ។ បច្ចុប្បន្នម្សៅខ្មៅត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការបាញ់កាំជ្រួច។ រហូតដល់ចុងសតវត្សទី 19 វាត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវផ្ទុះ។


២.២. ម្សៅ Nitrocellulose

យោងតាមសមាសភាពនិងប្រភេទនៃសារធាតុប្លាស្ទិក (សារធាតុរំលាយ) ម្សៅ nitrocellulose ត្រូវបានបែងចែកទៅជា: pyroxylin, ballistic និង cordite ។

២.២.១. ភីរ៉ូស៊ីលីន

ផ្នែក ភីរ៉ូស៊ីលីនម្សៅជាធម្មតារួមមាន 91-96% pyroxylin, 1.2-5% សារធាតុងាយនឹងបង្កជាហេតុ (ជាតិអាល់កុល, អេធើរនិងទឹក), 1.0-1.5% ស្ថេរភាព (diphenylamine, centrolite) ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពការផ្ទុក, 2-6% phlegmatizer ដើម្បីបន្ថយការដុតខាងក្រៅ។ ស្រទាប់ម្សៅ និង 0.2-0.3% graphite ជាសារធាតុបន្ថែម។ ម្សៅបែបនេះត្រូវបានផលិតនៅក្នុងទម្រង់នៃចាន, បូ, ចិញ្ចៀន, បំពង់និងគ្រាប់ធញ្ញជាតិជាមួយនឹងបណ្តាញមួយឬច្រើន; បានអនុវត្តនៅក្នុង អាវុធតូចនិងនៅក្នុងកាំភ្លើងធំ។ គុណវិបត្តិចម្បងនៃម្សៅ pyroxylin គឺ៖ ថាមពលទាបនៃផលិតផលចំហេះឧស្ម័ន (ឧទាហរណ៍ ម្សៅផ្លោង) ភាពស្មុគស្មាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានៃការទទួលបានបន្ទុកដែលមានអង្កត់ផ្ចិតធំសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែត។ ពេលវេលាសំខាន់នៃវដ្ដបច្ចេកវិទ្យាគឺត្រូវចំណាយលើការដកសារធាតុរំលាយដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុចេញពីម្សៅផលិតផលពាក់កណ្តាលសម្រេច។ អាស្រ័យលើគោលបំណងបន្ថែមពីលើ pyroxylin ធម្មតាមានម្សៅកាំភ្លើងពិសេស: ធន់នឹងភ្លើង, សំណើមទាប, ជម្រាលទាប (ជាមួយនឹងការពឹងផ្អែកតិចតួចនៃអត្រាដុតនៅលើសីតុណ្ហភាពបន្ទុក); សំណឹកទាប (ជាមួយនឹងការថយចុះនៃផលប៉ះពាល់សំណឹកលើរន្ធ); phlegmatized (ជាមួយនឹងការថយចុះអត្រាដុតនៃស្រទាប់ផ្ទៃ); porous និងអ្នកដទៃ។ ដំណើរការនៃការផលិតម្សៅ pyroxylin ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយ (ការធ្វើប្លាស្ទីក) នៃសារធាតុ pyroxylin ដោយសង្កត់លើម៉ាស់ម្សៅជាលទ្ធផល និងកាត់ចេញដើម្បីផ្តល់សារធាតុម្សៅ។ ទម្រង់ជាក់លាក់និងវិមាត្រ ការដកយកសារធាតុរំលាយ និងមានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់។


២.២.២. គ្រាប់ផ្លោង

មូលដ្ឋាន គ្រាប់ផ្លោងម្សៅត្រូវបានបង្កើតឡើងពី nitrocellulose និងសារធាតុផ្លាស្ទិចដែលមិនអាចដកចេញបាន ដែលនេះជាមូលហេតុដែលជួនកាលគេហៅថា dibasic។ អាស្រ័យលើផ្លាស្ទិចដែលប្រើ ពួកវាត្រូវបានគេហៅថា nitroglycerin, diglycol ជាដើម។ សមាសភាពធម្មតានៃម្សៅផ្លោង៖ 40-60% colloxylin (nitrocellulose ដែលមានបរិមាណអាសូតតិចជាង 12.2%) និង nitroglycerin 30-55% (ម្សៅ nitroglycerin) ឬ diethylene glycol dinitrate (diglycol gunpowder) ឬល្បាយរបស់វា។ លើសពីនេះទៀតម្សៅទាំងនេះមានសមាសធាតុ nitro ក្រអូប (ឧទាហរណ៍ dinitrotoluene) ដើម្បីគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព្រំមហះ, ស្ថេរភាព (diphenylamine, centralite) ក៏ដូចជាប្រេង vaseline, camphor និងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត។ ដូចគ្នានេះផងដែរ លោហៈដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយល្អ (អាលុយមីញ៉ូម-ម៉ាញេស្យូម) អាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងម្សៅផ្លោង ដើម្បីបង្កើនសីតុណ្ហភាព និងថាមពលនៃផលិតផលចំហេះ ម្សៅបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា metallized ។ ម្សៅកាំភ្លើងត្រូវបានផលិតក្នុងទម្រង់ជាបំពង់ ប្រដាប់ពិនិត្យ ចាន ចិញ្ចៀន និងខ្សែបូ។ តាមការអនុវត្តន៍ ម្សៅផ្លោងត្រូវបានបែងចែកទៅជាគ្រាប់រ៉ុក្កែត (សម្រាប់ការគិតថ្លៃទៅលើម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែត និងម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្ម័ន) កាំភ្លើងធំ (សម្រាប់បន្ទុកបាញ់ដល់បំណែកកាំភ្លើងធំ) និងបាយអ (សម្រាប់ការគិតថ្លៃទៅលើកាំភ្លើងត្បាល់)។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅផ្លោង pyroxylin ពួកវាមិនសូវមានអនាម័យ ផលិតលឿនជាង មានសមត្ថភាពផលិតបន្ទុកធំ (អង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់ 0.8 ម៉ែត្រ) កម្លាំងមេកានិចខ្ពស់ និងភាពបត់បែនដោយសារការប្រើប្រាស់ប្លាស្ទិក។ គុណវិបត្តិនៃម្សៅផ្លោងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅ pyroxylin គឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយក្នុងផលិតកម្ម ដោយសារតែវត្តមាននៅក្នុងសមាសភាពនៃសារធាតុផ្ទុះដ៏មានឥទ្ធិពល - nitroglycerin ដែលមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះឥទ្ធិពលខាងក្រៅ ក៏ដូចជាអសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានបន្ទុកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត។ លើសពី 0.8 ម៉ែត្រ មិនដូចម្សៅចម្រុះដែលមានមូលដ្ឋានលើសារធាតុប៉ូលីម៊ែរសំយោគ។ ដំណើរការបច្ចេកវិជ្ជាការផលិតម្សៅផ្លោងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាយសមាសធាតុក្នុងទឹកក្តៅ ដើម្បីចែកចាយវាឱ្យស្មើៗគ្នា ច្របាច់ទឹក និងក្រឡុកម្តងហើយម្តងទៀតនៅលើ rollers ក្តៅ។ នេះ​យក​ទឹក​ចេញ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ជាតិ​សែលុយឡូស​នីត្រាត ដែល​បង្កើត​ជា​បណ្ដាញ​រាង​ស្នែង។ បន្ទាប់​មក ម្សៅ​កាំភ្លើង​ត្រូវ​បាន​កាត់​ចេញ​តាម​រយៈ​ការ​ងាប់ ឬ​រមៀល​ជា​បន្ទះ​ស្តើង ហើយ​កាត់។


២.២.៣. Cordite

Corditeម្សៅកាំភ្លើងមានផ្ទុកសារធាតុ pyroxylin ដែលមានជាតិអាសូតខ្ពស់ ដែលជាសារធាតុដែលអាចដកចេញបាន (ល្បាយអាល់កុល-អេធើរ អាសេតូន) និងសារធាតុប្លាស្ទិកដែលមិនអាចដកចេញបាន (នីត្រូគ្លីសេរីន)។ នេះនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យានៃការផលិតម្សៅទាំងនេះកាន់តែខិតទៅជិតការផលិតម្សៅ pyroxylin ។ អត្ថប្រយោជន៍ ខ្សែសង្វាក់- ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ថាមពលខ្ពស់ ពួកវាបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃកម្ពស់ធុង ដោយសារសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នៃផលិតផលចំហេះ។

២.២.៤. កម្លាំងជំរុញ

ម្សៅចម្រុះដែលមានមូលដ្ឋានលើប៉ូលីម៊ែរសំយោគ (សារធាតុជំរុញរឹង) មានផ្ទុកអុកស៊ីតកម្មប្រហែល 50-60% ជាធម្មតាអាម៉ូញ៉ូម perchlorate សារធាតុចងវត្ថុធាតុ polymer 10-20% ម្សៅអាលុយមីញ៉ូមល្អ 10-20% និងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងៗ។ ទិសដៅនៃការបង្កើតម្សៅនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងទសវត្សរ៍ទី 30-40 នៃសតវត្សទី XX បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្រ្គាម ការអភិវឌ្ឍន៍សកម្មនៃឥន្ធនៈបែបនេះត្រូវបានចាប់យកនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅដើមទសវត្សរ៍ទី 50 នៅសហភាពសូវៀត។ គុណសម្បត្តិចម្បងនៃម្សៅគ្រាប់ផ្លោងដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះពួកគេគឺ៖ ការជំរុញជាក់លាក់ខ្ពស់នៃម៉ាស៊ីនរ៉ុក្កែតដោយប្រើឥន្ធនៈបែបនេះ សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតបន្ទុកនៃរូបរាង និងទំហំណាមួយ ការខូចទ្រង់ទ្រាយខ្ពស់ និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចនៃសមាសធាតុ សមត្ថភាពក្នុងការ គ្រប់គ្រងអត្រាដុតក្នុងជួរធំទូលាយ។ គុណសម្បត្តិទាំងនេះបានធ្វើឱ្យវាអាចបង្កើតកាំជ្រួចយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រ ដោយប្រើម្សៅផ្លោង S.P. Korolev រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតម្សៅ បានបង្កើតកាំជ្រួចដែលមានរយៈចម្ងាយអតិបរមា 2,000 គីឡូម៉ែត្រ។ ប៉ុន្តែការលាយឡំរឹងមានគុណវិបត្តិយ៉ាងសំខាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងម្សៅ nitrocellulose៖ ការចំណាយខ្ពស់នៃការផលិតរបស់ពួកគេ រយៈពេលនៃវដ្តនៃការផលិតបន្ទុក (រហូតដល់ច្រើនខែ) ភាពស្មុគស្មាញនៃការចោល ការបញ្ចេញអាម៉ូញ៉ូម perchlorate ទៅក្នុងបរិយាកាសនៃអាស៊ីត hydrochloric ។ កំឡុងពេលឆេះ។


3. ការដុតម្សៅកាំភ្លើង និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់វា។

ការឆេះនៅក្នុងស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែលដែលមិនប្រែទៅជាការផ្ទុះត្រូវបានកំណត់ដោយការផ្ទេរកំដៅពីស្រទាប់មួយទៅស្រទាប់មួយហើយត្រូវបានសម្រេចដោយការផលិតធាតុម្សៅ monolithic គ្រប់គ្រាន់ដែលមិនមានស្នាមប្រេះ។ អត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងគឺអាស្រ័យលើសម្ពាធយោងទៅតាមច្បាប់ថាមពល ការកើនឡើងជាមួយនឹងសម្ពាធកើនឡើង ដូច្នេះអ្នកមិនគួរផ្តោតលើអត្រានៃការដុតម្សៅនៅសម្ពាធបរិយាកាសទេ ដោយវាយតម្លៃលក្ខណៈរបស់វា។ បទប្បញ្ញត្តិនៃអត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងគឺជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ ហើយត្រូវបានដោះស្រាយដោយប្រើកាតាលីករចំហេះផ្សេងៗនៅក្នុងសមាសភាពនៃម្សៅកាំភ្លើង។ ការឆេះនៅក្នុងស្រទាប់ប៉ារ៉ាឡែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអត្រានៃការបង្កើតឧស្ម័ន។ ការបង្កើតឧស្ម័ននៃម្សៅកាំភ្លើងគឺអាស្រ័យលើទំហំនៃផ្ទៃនៃការចោទប្រកាន់និងអត្រានៃការឆេះរបស់វា។

ទំហំនៃផ្ទៃនៃធាតុម្សៅត្រូវបានកំណត់ដោយរូបរាងរបស់វា វិមាត្រធរណីមាត្រ និងអាចកើនឡើង ឬថយចុះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចំហេះ។ ការឆេះបែបនេះត្រូវបានគេហៅថា រីកចម្រើនអន់ថយ. ដើម្បីទទួលបានអត្រាថេរនៃការបង្កើតឧស្ម័ន ឬការផ្លាស់ប្តូររបស់វាដោយយោងទៅតាមច្បាប់ជាក់លាក់មួយ ផ្នែកនៃការចោទប្រកាន់នីមួយៗ (ឧទាហរណ៍ គ្រាប់រ៉ុក្កែត) ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយស្រទាប់នៃវត្ថុធាតុដើមដែលមិនងាយឆេះ ( ការកក់) អត្រាដុតនៃម្សៅកាំភ្លើងអាស្រ័យលើសមាសភាពរបស់វា សីតុណ្ហភាពដំបូង និងសម្ពាធ។


4. លក្ខណៈនៃកាំភ្លើង

លក្ខណៈសំខាន់នៃម្សៅកាំភ្លើងគឺ៖ កំដៅនៃការចំហេះ Q - បរិមាណកំដៅដែលបានបញ្ចេញកំឡុងពេលចំហេះពេញលេញនៃម្សៅកាំភ្លើង ១ គីឡូក្រាម។ បរិមាណផលិតផលឧស្ម័ន V ដែលត្រូវបានបញ្ចេញកំឡុងពេលឆេះ 1 គីឡូក្រាមនៃម្សៅកាំភ្លើង (កំណត់បន្ទាប់ពីឧស្ម័នត្រូវបាននាំយកទៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា); សីតុណ្ហភាពឧស្ម័ន T កំណត់កំឡុងពេលចំហេះនៃម្សៅកាំភ្លើងក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃបរិមាណថេរនិងអវត្តមាននៃការបាត់បង់កំដៅ។ ដង់ស៊ីតេម្សៅ ρ; កម្លាំងកាំភ្លើង f - ការងារដែលឧស្ម័នម្សៅ 1 គីឡូក្រាមអាចធ្វើបាន ពង្រីកនៅពេលកំដៅដោយ T ដឺក្រេនៅសម្ពាធបរិយាកាសធម្មតា។

លក្ខណៈពិសេសនៃប្រភេទកាំភ្លើងធំ


អក្សរសិល្ប៍

  • ម៉ៅ សបិនវាត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសចិន / ការបកប្រែពីភាសាចិន និងកំណត់ចំណាំដោយ A. Klyshko ។ - M.: Young Guard, 1959. - S. 35-45 ។ - ១៦០ ស។ - ២៥,០០០ ច្បាប់។
  • សូវៀត សព្វវចនាធិប្បាយយោធា, M. , 1978 ។
ទាញយក
អរូបីនេះគឺផ្អែកលើអត្ថបទមួយពីវិគីភីឌារុស្ស៊ី។ ការធ្វើសមកាលកម្មបានបញ្ចប់ 07/10/11 05:15:53
ប្រភេទ៖ , ការផលិតម្សៅ , ប្រវត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យា , សមាសធាតុនៃប្រអប់លេខ។
អត្ថបទមាននៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណ Creative Commons Attribution-ShareAlike ។