Den russiske hæren er bevæpnet med et av de kraftigste ikke-atomvåpen i verden – en vakuumbombe. Ifølge spesialister fra den russiske generalstaben, ny bombe dens evner og effektivitet er sammenlignbare med atomvåpen. Samtidig legger eksperter spesielt vekt på det denne typen forurenser ikke i det hele tatt miljø. I tillegg er denne bomben ganske billig å produsere og har høye destruktive egenskaper. Dette innenlandsk utvikling ikke bryter noen av de internasjonale traktater, understreker forsvarsdepartementet spesielt.

Før dette hadde USA den kraftigste vakuumbomben i verden. Testene ble fullført i 2003, da dette supervåpenet ble kalt "alle bombers mor." Russiske utviklere, uten å nøle, så ikke etter andre analogier og kalte deres utvikling "faren til alle bomber." Samtidig er vår luftbombe betydelig overlegen sin amerikanske motpart på alle måter. Massen av eksplosiver i den russiske bomben er mindre, men samtidig viste den seg å være 4 ganger kraftigere. Temperaturen ved episenteret for eksplosjonen er 2 ganger høyere, og Totalt areal nederlag overgår den amerikanske motparten med nesten 20 ganger.


Volumetrisk eksplosjonseffekt

Handlingen til en vakuumbombe er basert på effekten av en volumetrisk eksplosjon. Vi møter et lignende fenomen nesten hver dag: for eksempel, når vi starter bilen vår, oppstår en mikroeksplosjon av drivstoffblandingen i sylindrene til forbrenningsmotoren. I en mer uhyggelig form viser dette seg i underjordiske eksplosjoner i kullgruver når kullstøv eller metan eksploderer, slike hendelser har katastrofale konsekvenser. Selv en sky av støv, melis eller liten sagflis kan eksplodere. Grunnen til dette er at det brennbare stoffet i form av en blanding har en svært stort område kontakt med luft (oksidasjonsmiddel), som fremkaller en eksplosjon.

Det var denne effekten som militæringeniører brukte. Teknisk sett fungerer bomben ganske enkelt. En riveladning, oftest ikke-kontakt, ødelegger bombelegemet, hvoretter drivstoff sprøytes ut i luften, som danner en aerosolsky. Når den dannes, trenger denne skyen inn i tilfluktsrom, skyttergraver og andre steder som er utilgjengelige for tradisjonelle typer ammunisjon, hvis handling er basert på sjokkbølger og fragmenter. Deretter avfyres spesielle stridshoder fra bombekroppen, som antenner skyen, og når aerosolblandingen brenner, dannes en sone med relativt vakuum - lavtrykk, hvor luft og alle omkringliggende gjenstander deretter raskt suges inn. Som et resultat, selv uten å skape en supersonisk sjokkbølge som oppstår når atomstridshoder detoneres, er denne typen våpen i stand til svært effektivt å treffe fiendens infanteri.

BOV - volumetrisk eksplosjonsammunisjon er 5-8 ganger sterkere enn konvensjonelle eksplosiver når det gjelder kraften til sjokkbølgen. I USA ble det laget brennbare blandinger basert på napalm. Etter bruk av slike bomber begynte jorda på eksplosjonsstedet å ligne månejord, men det var ingen radioaktiv eller kjemisk forurensning av området. I Amerika ble følgende testet og funnet egnet for bruk som eksplosiver for kjemiske krigføringsmidler: etylenoksid, metan, propylnitrat, propylenoksid, MAPP (en blanding av acetylen, metyl, propadien og propan).

Inntil nylig brukte Russland de samme tradisjonelle fyllstoffene for denne typen bomber. Imidlertid holdes sammensetningen av eksplosivet til den nye russiske vakuumbomben hemmelig; det er informasjon om at den ble laget ved hjelp av nanoteknologi. Derfor er den russiske bomben flere ganger større enn den amerikanske. Gjør vi denne sammenligningen til tall, får vi følgende. Massen av eksplosiver i amerikanske og russiske eksplosive enheter er 8200 og 7100 kg. TNT-ekvivalenten er henholdsvis 11 og 44 tonn, radiusen for garantert ødeleggelse er 140 og 300 meter, i tillegg er temperaturen ved episenteret for eksplosjonen av en russisk vakuumbombe 2 ganger høyere.

Amerika var først

USA var det første som brukte luftvernvåpen under Vietnamkrigen tilbake sommeren 1969. Opprinnelig ble denne ammunisjonen brukt til å rydde jungelen, effekten av bruken overgikk alle forventninger. Iroquois-helikopteret kunne ta om bord opptil 2-3 slike bomber, som var plassert rett i cockpiten. Eksplosjonen av bare én bombe skapte et område i jungelen egnet for å lande et helikopter. Imidlertid oppdaget amerikanerne snart andre egenskaper ved denne typen våpen og begynte å bruke den for å bekjempe utette Viet Cong-festningsverk. Den resulterende skyen av atomisert drivstoff, som gass, trengte inn i graver, underjordiske tilfluktsrom og innendørs. Da denne skyen eksploderte, fløy alle strukturene som aerosolen trengte inn i, bokstavelig talt opp i luften.

Den 6. august 1982, under den libanesisk-israelske krigen, testet Israel også lignende våpen på mennesker. Et israelsk flyvåpenfly slapp en bombe på en 8-etasjers boligbygning; eksplosjonen skjedde i umiddelbar nærhet av bygningen på nivået 1-2 etasjer. Som et resultat av eksplosjonen ble bygningen fullstendig ødelagt og drepte rundt 300 mennesker, de fleste ikke i bygningen, men nær eksplosjonsstedet.

I august 1999 russisk hær brukte en BOV under en kontraterroraksjon i Dagestan. Vakuumbombe ble sluppet på Dagestan landsbyen Tando, som akkumulert stort antall tsjetsjenske militanter. Som et resultat ble flere hundre militante drept og landsbyen ble fullstendig utslettet fra jordens overflate. I de påfølgende dagene, de militante, legge merke til i himmelen, selv en enkelt Russiske angrepsfly Su-25 over noen lokalitet, flyktet fra det i panikk. Dermed har vakuumammunisjon ikke bare en kraftig destruktiv effekt, men også en sterk psykologisk effekt. Eksplosjonen av slik ammunisjon ligner på en kjernefysisk en, ledsaget av et sterkt blink, alt rundt brenner, og bakken smelter. Alt dette spiller en stor rolle i de pågående militære operasjonene

Nytt BOV-format

Den kraftige luftvakuumbomben (AVBPM), som nå har blitt tatt i bruk av vår hær, har mange ganger overgått all lignende ammunisjon som var tilgjengelig tidligere. Bomben ble testet 11. september 2007. AVBPM ble sluppet fra en Tu-160 strategisk bombefly med fallskjerm, nådde bakken og eksploderte. Etter dette dukket en teoretisk beregning av dens ødeleggelsessoner, basert på den kjente TNT-ekvivalenten til bomben, opp i den åpne pressen:


90 m fra episenteret - fullstendig ødeleggelse av selv de mest befestede strukturer.

170 m fra episenteret - fullstendig ødeleggelse av uforsterkede strukturer og nesten fullstendig ødeleggelse av armerte betongkonstruksjoner.

300 m fra episenteret - nesten fullstendig ødeleggelse av ubefestede strukturer (boligbygg). Befestede strukturer er delvis ødelagt.

440 m fra episenteret - delvis ødeleggelse av ubefestede strukturer.

1120 m fra episenteret - sjokkbølge knuser glass.

2290 m fra episenteret - sjokkbølgen er i stand til å slå en person opp av beina.

Vesten var veldig på vakt mot russiske tester og den påfølgende adopsjonen av denne bomben. Den engelske avisen The Daily Telegraph kalte til og med disse hendelsene «en gest av militant ulydighet rettet mot Vesten» og «en ny bekreftelse på det faktum at den russiske hæren gjenoppretter sin posisjon først og fremst i teknologiske termer. Nok en engelsk avis Vergen gjort antagelser om at denne bomben er et svar på USAs beslutning om å utplassere elementer av et missilforsvarssystem i Europa.

Avskrekkingsfaktor

En rekke eksperter mener at AFBM har mange mangler, men samtidig kan den godt fungere som en annen avskrekkende middel for mulig aggresjon, sammen med konvensjonelle atomvåpen. Som svakheter BOV-eksperter sier at denne typen våpen kun har én skadefaktor – en sjokkbølge. Splinter, kumulativ effekt Denne typen våpen har ikke et mål, i tillegg, for en volumetrisk eksplosjon er tilstedeværelsen av oksygen og fritt volum nødvendig, dette betyr at bomben ikke vil fungere i luftløst rom, jord eller vann. I tillegg for denne typen ammunisjon veldig viktig påvirket av dagens værforhold. Så i øsende regn eller sterk vind drivstoff-luftskyen kan ikke dannes eller forsvinner veldig raskt, og kjemper bare inn godt vær ikke særlig praktisk.

Til tross for dette skadelig effekt Vakuumbomber er så kraftige og skremmende for fienden at denne typen ammunisjon utvilsomt kan virke godt avskrekkende, spesielt når man bekjemper ulovlige gjenger og terrorisme.

Den mektigste i verden ble testet i Russland vakuumbombe. Channel One rapporterte dette. Som nestleder for generalstaben for de væpnede styrker i den russiske føderasjonen Alexander Rukshin uttalte 11. september, "testresultatene fra den opprettede flyammunisjon har vist at dens effektivitet og evner er sammenlignbare med atomvåpen.»

Militærmannen understreket spesielt at «effekten av denne ammunisjonen ikke forurenser miljøet i det hele tatt sammenlignet med atomvåpen».

I mellomtiden holdes stedet og tidspunktet for testene strengt hemmelig.

Driftsprinsippet for en vakuumbombe er som følger: en sky av sprøytet brannfarlig materiale eksploderer i luften. Hovedskaden er forårsaket av en supersonisk luftsjokkbølge og utrolig varme. På grunn av dette er jorda etter eksplosjonen mer lik månejord, men det er verken kjemisk eller radioaktiv forurensning.

Forsvarsdepartementet understreker på alle mulige måter: Denne militære utviklingen bryter ikke med en eneste internasjonal traktat. Dermed starter ikke Russland et nytt våpenkappløp.

Tidligere den mektigste i verden vakuumbombe var i tjeneste med US Air Force. Opptak av testene utført i 2003 ble vist av alle TV-selskaper i verden, samtidig som supervåpenet ble kalt "alle bombers mor." I analogi kalte russiske utviklere deres nye ammunisjon «faren til alle bomber». Denne luftbomben har ennå ikke offisielt navn, bare en hemmelig kode. Det er kjent at eksplosivet i den er betydelig kraftigere enn TNT. Dette ble oppnådd gjennom bruk av nanoteknologi.

Den nye vakuumbomben vil erstatte hele linjen tidligere laget atomvåpen med lav effekt.

Vakuumbombe. Henvisning

Den 11. september 2007 testet det russiske militæret en ny vakuumbombe som militæret hevder har kraften til kun atomstridshoder og kan erstatte en rekke tidligere utviklede lavytende atomvåpen.

Til nå var verdens kraftigste vakuumbombe, GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Burst), i tjeneste med det amerikanske flyvåpenet. Den ble testet i 2003.

Vakuumbombe- det gamle navnet ODAB (volume-detonating aircraft bombs eller FAE - fuel air explosive) - ble opprettet basert på effekten av en volumetrisk eksplosjon av støv, gass og støv-luftskyer.

Driftsprinsippet er som følger: når en luftbombe slippes, eksploderer en sky av forstøvet brennbart stoff i luften. Et eksplosivt prosjektil sprer en aerosolblanding og eksplosive elementer over en viss avstand. Hovedskaden er forårsaket av en supersonisk luftsjokkbølge og utrolig høy temperatur. Som hovedlading i vakuumbomber det brukes mat med høyt kaloriinnhold flytende drivstoff(etylenoksid).

Når slik ammunisjon støter på en hindring, ødelegger eksplosjonen av en liten ladning bombekroppen og sprayer drivstoffet, som, blir til en gassform, danner en aerosolsky i luften. Så snart skyen når en viss størrelse, undergraves den av spesialgranater som skytes fra bunnen av bomben. Formingssone høytrykk selv i fravær av en supersonisk sjokkbølge, treffer den effektivt fiendtlig personell, og trenger fritt inn i områder som er utilgjengelige for fragmenteringsammunisjon. I løpet av dannelsesperioden flyter skyen inn i skyttergraver og tilfluktsrom, og øker dermed dens ødeleggende evne.

Luftbomben som ble testet i Russland har ennå ikke et offisielt navn, kun en hemmelig kode. Russiske utviklere mottok relativt billig ammunisjon med høye destruktive egenskaper. Det er kjent at, takket være bruken av nanoteknologi, er eksplosivet i den betydelig kraftigere enn TNT. Jordsmonnet etter eksplosjonen ligner mer på månejord, men det er ingen kjemisk eller radioaktiv forurensning. Sammenlignet med atomvåpen, effekten av den nye militær utvikling forurenser absolutt ikke miljøet; militæreksperter hevder at det ikke bryter en eneste internasjonal traktat.

Media rapporterte stolt at Russland hadde vellykket testet en kraftig ikke-atombombe. Bomberen slapp mer enn syv tonn ammunisjon. Bombens kapasitet var i underkant av førti tonn. Forsvarsdepartementet garanterte ødeleggelsen...

Media rapporterte stolt at Russland hadde vellykket testet en kraftig ikke-atombombe. Bomberen slapp mer enn syv tonn ammunisjon. Bombens kapasitet var i underkant av førti tonn.

Forsvarsdepartementet garanterte ødeleggelse av alle levende vesener innenfor en radius på 300 meter. Selv fluene vil alle dø. Bomben fikk sitt eget navn - "Alle bombers far."

Et så enkelt våpenkappløp. Amerikanerne kalte deres ikke-atombombe «Alle bombers mor». Så svaret er tilstrekkelig. Men «pappa» snappet «mamma» fullstendig. Den amerikanske "mamma" har ingenting med vakuumbomben å gjøre. Dette er en vanlig landmine med enorm kraft.

Vakuumammunisjon er en bombe som opererer etter prinsippene for en volumetrisk eksplosjon, kjent i lang tid. Fraværet av strålingsskader fjernet bomben fra konvensjonen om masseødeleggelsesvåpen.

Men befolkningen er kjent med vakuumeksplosjonen. En vanlig melmølle, med en ansamling av mikroskopisk støv som ikke er synlig for det blotte øye - vår klart eksempel. Disse klyngene kan rykke så hardt at det ikke virker som mye. Destruktiv kraft enorm.

Kullgruver representerer potensiell fare. Uansett hvordan avtrekksventilasjonen fungerer, samler det seg fortsatt støv. Det er også metan i gruvene. Innledningen av en eksplosjon er den minste gnist.

Selve eksplosjonen er en ganske enkel sak. Brukt eksplosiv(eksplosiv), blir lett til gass. Acetylenoksid er egnet. Lag en luftsky, legg til brennbart materiale, sett fyr på det... Teori er alltid lettere enn praksis.

Dette er vanskelig å gjøre. Du må legge et eksplosivt stoff (EV) inn i bomben, som vil spraye hovedladningen. Sprengstoffet, etter å ha reagert med luft (oksygen), gjør en vakuumbombe til et eksplosivt monster.

Den er kraftigere enn noen annen bombe. "Vakuumbombe" ... er liksom ikke riktig. Bare trykket synker. Sjokkbølgen er svak. Men det har en langvarig effekt. Tenk deg at en bil treffer en fotgjenger. Så en vakuumbombe er en rulle som vil passere over en fotgjenger og stå på den.

Eksplosjonsbølgen av vakuumammunisjon ødelegger ikke hindringen, men flyter rundt den. Det viser seg å være en eksplosjon som ligner på forbrenning. Og under en kamp trenger du en destruktiv slagkraft. Derfor brukes ikke vakuumbomber overalt.

Men det er umulig å rømme fra det. Bølgen renner inn i alle sprekkene. Utgravingen, husets vegg... Ingenting redder. Men bomben er en utmerket sapper. Eksplosjonsbølgen går ikke i bakken. Den beveger seg langs overflaten og eksploderer eventuelle miner og rydder området.

Bombens sjokkbølge er den eneste ødeleggelsesfaktoren. I tillegg trenger den oksygen for å eksplodere, som er i luften. Dette betyr at bomber må fraktes med helikoptre eller fly. Det er ganske mange hindringer å bruke.

Søknadshistorie

Tyskerne prøvde å bruke eksplosjoner i kullgruver som et nytt våpen. Men til slutten, på grunn av omstendighetene ved offensiven sovjetisk hær, ble prosjektet ikke fullført.

Amerikanere er grundige gutter. Mens de kjempet i Vietnam, innså de at det var behov for mange landingsplasser for helikoptre. Byggingen krevde tilstedeværelse av arbeidskraft i jungelen. Hva i helvete? Pentagon fant raskt veien gjennom nazistiske dokumenter og fant det riktige alternativet.

Helikopteret bar granater. Om nødvendig ble en bombe sluppet og eksplosjonen bygget en ny helikopterplass. I tillegg er det umulig å gjemme seg fra eksplosjonen av en vakuumbombe. Den psykologiske effekten var veldig sterk.

Slik røk amerikanerne de vietnamesiske opprørerne ut av tunnelene. Den første generasjonen vakuumbomber var lunefull. Spesielle bombeforhold, vær- og temperaturforhold var påkrevd.

FN bestemte seg for å forby slike våpen, men USA og USSR brydde seg ikke om FN. I dag utvikles våpen av flere land som ikke anerkjenner FN-forbudet.

"Alle bombers pappa"

Testen i 2007 bekreftet at Russland er foran resten. Bomben ble adoptert av troppene. Men siden våpenet er klassifisert som hemmelig, er ingenting kjent om det.

Det eneste Forsvarsdepartementet meldte om var kapasiteten på 40-44 tonn TNT. Og det faktum at nanoteknologi ble brukt i utviklingen.

Fremveksten av en fundamentalt ny type våpen eller militært utstyr gir ofte opphav til mange rykter. Og de fleste av dem er assosiert med en overdreven vurdering av evnene til "mirakelvåpenet". Dette skjer vanligvis på grunn av journalisters tendens til å sensasjonalisere på bakgrunn av mangelen på informasjon om produktet.

Den samme situasjonen oppsto med den nye volumetriske eksplosjonsammunisjonen. Et utvalg av dette våpenet ble vellykket testet 11. september 2007. Bomben som ble sluppet fra Tu-160 viste seg å være den kraftigste ikke-atomvåpen. "Eksperter" fra media ga den det mystiske navnet "høykraftig luftfartsvakuumbombe."

Driftsprinsipp

Det feilaktige uttrykket "vakuum" oppsto på grunn av kortvarig (hundredeler av et sekund) "utbrenthet" av oksygen. I virkeligheten overstiger ikke trykkfallet 0,5 atmosfærer, noe som er trygt for mennesker. Den resulterende forbrenningssonen fylles umiddelbart med forbrenningsprodukter. EN skadelig faktor er ikke "vakuumsug", men en sjokkbølge.

Selve prinsippet for en volumetrisk eksplosjon består i detonasjonen av et brennbart stoff spredt i et visst volum luft. Kontaktområdet for alle aerosolpartikler med luft er mye større enn stoffene i i vanlig form. Og luften inneholder oksygen, et oksidasjonsmiddel som er nødvendig for en eksplosjon. Denne "blandingen" av et brennbart stoff med et oksidasjonsmiddel øker kraftig eksplosjonens kraft.

Takket være dette prinsippet ble det nye våpenet kalt volumetrisk eksplosjonsammunisjon (BOV).

Sammenlignet med et eksplosiv som TNT, har BOV 5-8 ganger mer kraft. På grunn av den lave tettheten til det sprøytede stoffet er imidlertid eksplosjonshastigheten til CWA lavere. For BOV er det 1500–2000 m/s mot 6950 m/s for TNT. På grunn av dette er dens evne til å knuse hindringer (sprengningseffekt) lavere.

I Hverdagen volumetrisk eksplosjon skjer i form av ulykker i bedrifter. Høy konsentrasjon brannfarlig støv eller damp i luften skaper forutsetninger for en eksplosjon. Slike helt fredelige stoffer inkluderer tre, kull, sukkerstøv eller bensindamp.

Implementeringen av denne ideen for militære formål er som følger. Et prosjektil eller bombe leverer et brennbart (eksplosivt) stoff til et mål og sprayer det der. Etter 100–150 ms detonerer aerosolskyen. Det er viktig at den eksplosive skyen i dette øyeblikk fyller det største rommet, og opprettholder den nødvendige konsentrasjonen.


Følgende brennbare stoffer brukes: etylen- eller propylenoksid, metallpulver, MAPP-blanding. Sistnevnte inkluderer metylacetylen, allen (propadien) og propan. Etylen- eller propylenoksider er effektive, men giftige og vanskelige å håndtere. For militære formål er det lettere å bruke lett fordampende bensin med tilsetning av aluminium-magnesiumpulver.

Fordeler med BOV:

  • større eksplosjonskraft enn et høyeksplosiv;
  • evnen til en aerosolsky til å trenge gjennom tilfluktsrom;
  • med en kraft som kan sammenlignes med taktiske atomvåpen, fører de ikke til radioaktiv forurensning.

Ulemper inkluderer:

  • ustabilitet av aerosolskyen under ugunstige værforhold;
  • tilstedeværelsen av en enkelt skadelig faktor - en sjokkbølge;
  • lav effektivitet mot festningsverk;
  • eksplosiv massebegrensning. For nødvendig ammunisjonseffektivitet må den være minst 20 kg.

Disse funksjonene vil ikke tillate BOV å erstatte tradisjonell ammunisjon.

Bruken er tilrådelig mot fiendtlig personell i festningsverk, naturlige tilfluktsrom eller urbane forhold.

Termobarisk ammunisjon

Sammen med BOV er termobar ammunisjon (TBM) viden kjent. Med samme effekt av oksidasjon av eksplosiver i luften, skiller prinsippet for drift av slik ammunisjon seg fra BOV.

På grunn av detonasjonen av den sentrale sprengladningen detonerer den termobariske blandingen. Den resulterende eksplosjonsbølgen sikrer rask blanding med luft og forbrenning av den termobariske sammensetningen. TBB bruker en blanding basert på nitroestere og aluminiumspulver.

Den faste versjonen av blandingen er A-3 (65 % heksogen, 5 % voks og 30 % aluminiumspulver).

Fordeler med TBB fremfor volumetrisk detonering:

  • ingen restriksjoner på massen av eksplosiver. Dette gjorde det mulig å lage ildvåpen for å bevæpne individuelt militært personell;
  • ufølsomhet for atmosfæriske fenomener.

Flere typer våpen er utviklet under TBB. De vanligste er:

  • rakett infanteri flammekaster "Bumblebee";
  • skudd for RPG-7;
  • granater for en granatkaster.

Samtidig fortsetter arbeidet med å lage termobarisk ammunisjon med høy effekt.

Opprettelses- og brukshistorie

Det første forsøket på å bruke den volumetriske eksplosjonseffekten var Black Fog-prosjektet. I 1944 ingeniører Nazi-Tyskland ment å opprette en BOV i luftvernets interesse. Det var planlagt å danne en aerosolsky i veien for fiendtlige fly. Innstillingen og detonasjonen skulle utføres av Junkers Ju-88-fly. Dette ville imidlertid kreve mange flere maskiner enn det som skulle ødelegges. Prosjektet kunne ikke gjennomføres før slutten av krigen.


Ideen om en volumetrisk eksplosjon ble videreutviklet i USA. På begynnelsen av 70-tallet ble den første generasjonen BOV utviklet - 500-punds klasebomben CBU-55. Denne ammunisjonen ble brukt fra et flerbrukshelikopter.

Andre generasjon BOWs var representert av 500-pund BLU-95 og BLU-96 2000-pund kaliber.

Sistnevnte var i stand til å forårsake alvorlig skade på skipet innenfor en radius på opptil 130 m.

Slike luftbomber ble brukt under Vietnamkrigen. Med deres hjelp amerikansk luftfart løste problemer:

  • rydde steder for helikopterlandinger;
  • ødelegge fienden i tilfluktsrom;
  • lage passasjer i minefelt.

Lignende utvikling ble utført i USSR. Som et resultat ble ODAB-500P luftbomben opprettet. I Afghanistan var det et effektivt middel mot spøkelser som gjemte seg i fjellene. For å redusere spredningen av aerosolskyen ble de brukt sammen med røykbomber i forholdet 3:1.


I 1999 ble en volumetrisk eksplosjonsbombe brukt mot tsjetsjenske militanter som hadde søkt tilflukt i Dagestan-landsbyen Tando. I tillegg til store tap fikk fienden enorme psykiske skader.

Vårt svar til "partnere"

Testet i USA i 2003 superkraftig luftbombe GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB). Kraften til eksplosjonen var 11 tonn TNT. På den tiden hadde den ingen like når det gjelder ikke-atomvåpen ammunisjon. Takket være dette fikk hun kallenavnet "mor til alle bomber" (MOAB - Mother Of All Bombs).

Bomben brukte BBH-6 – en blanding av TNT, heksogen og aluminiumspulver. Det skal bemerkes at "moren til alle bomber" viste seg å ikke være en volumetrisk eksplosjon, men en høyeksplosiv.

Et "asymmetrisk" svar til amerikanerne ble presentert i 2007 i form av en 7-tonns termobarisk bombe.

TNT-ekvivalenten til kraften er fire ganger høyere enn det amerikanske tallet. Nøyaktig informasjon om den nye bomben er ikke tilgjengelig.


Den estimerte effekten varierer fra fullstendig ødeleggelse av festningsverk innenfor en radius på opptil 100 m til ødeleggelse av bygninger i en avstand på opptil 450 m. Journalister kalte med rette den russiske luftbomben «faren til alle bomber».

Taktiske og tekniske data for de kraftigste luftbomberne

LuftbombeGBU-43/B(AVBPM)
TilhørighetUSARussland
Et år med testing2003 2007
Lengde, m10 n.d.
Diameter, m1 n.d.
Vekt, t
- generell
– eksplosiv
9,5
8,4
7
n.d.
TNT-ekvivalent, t11 44
Radius for garantert ødeleggelse, m140 400

Tabellen viser en firedobbel overlegenhet i kraft med en fjerdedel mindre totalvekt.

Dette kan åpenbart oppnås ved bruk av termobariske eksplosiver.

Konklusjon

Volumetrisk eksplosjonsammunisjon ble ikke et "mirakelvåpen." De ga ikke sine eiere avgjørende overlegenhet over fienden. Samtidig gjorde deres egenskaper det mulig å okkupere en tilsvarende nisje i militære anliggender.

BAUER er ikke i stand til å ødelegge multimetervegger i en betongbunker eller stein. Men de skal slå alle som søkte tilflukt der. BOV-er er ganske effektive når det er nødvendig å lage passasjer i minefelt. Vellykket brukt til å tømme nettsteder i skogkledd område.
Det er mulig at BOV i fremtiden med hell vil erstatte taktisk atomvåpen.

Video

Den 11. september 2007 testet Russland med suksess verdens kraftigste ikke-atomvåpen. Strategisk bombefly slapp en bombe som veide 7,1 tonn og en kapasitet på rundt 40 tonn i TNT-ekvivalent, med en garantert ødeleggelsesradius av alle levende ting - mer enn tre hundre meter. I Russland fikk denne ammunisjonen kallenavnet "Alle bombers far." Den tilhørte klassen volumetrisk eksplosjonsammunisjon.

Utviklingen og testingen av en ammunisjon kalt "Daddy of All Bombs" er det russiske svaret på USA. Inntil dette øyeblikket ble det kraftigste ikke-atomvåpen ansett å være Amerikansk bombe GBU-43В MOAB, som utviklerne selv kalte "Mother of all bombs". Den russiske "faren" overgikk "mamma" på alle måter. Er det sant, Amerikansk ammunisjon tilhører ikke klassen vakuumammunisjon, det er den vanligste landminen.

I dag er volumetriske eksplosjonsvåpen de nest kraftigste etter . Hva er driftsprinsippet basert på? Hvilket eksplosiv gjør vakuumbomber like i styrke som termonukleære monstre?

Prinsippet for drift av volumetrisk eksplosjonsammunisjon

Vakuumbomber eller volumetrisk eksplosjonsammunisjon (eller volumetrisk detonerende ammunisjon) er en type ammunisjon som fungerer etter prinsippet om å skape en volumetrisk eksplosjon, kjent for menneskeheten i mange hundre år.

Når det gjelder deres kraft, er slik ammunisjon sammenlignbar med atomladninger. Men, i motsetning til sistnevnte, har de ikke faktoren for strålingsforurensning av området og faller ikke inn under noen av internasjonale konvensjoner om masseødeleggelsesvåpen.

Mennesket ble kjent med fenomenet volumetrisk eksplosjon for lenge siden. Lignende eksplosjoner skjedde ganske ofte ved melmøller, der ørsmå melstøv samlet seg i luften, eller ved sukkerfabrikker. Mer stor fare er lignende eksplosjoner i kullgruver. Volumetriske eksplosjoner er en av de mest forferdelige farene som venter gruvearbeidere under jorden. Kullstøv og metangass samler seg i dårlig ventilerte ansikter. For igangsetting kraftig eksplosjon Under slike forhold er selv en liten gnist nok.

Et typisk eksempel på en volumetrisk eksplosjon er eksplosjonen av husholdningsgass i et rom.

Det fysiske operasjonsprinsippet som en vakuumbombe fungerer etter er ganske enkelt. Den bruker vanligvis et eksplosiv med lavt kokepunkt, som lett forvandles til gassformig tilstand Selv med lave temperaturer(for eksempel acetylenoksid). For å lage en kunstig volumetrisk eksplosjon, trenger du bare å lage en sky fra en blanding av luft og brennbart materiale og sette den i brann. Men dette er bare i teorien; i praksis er denne prosessen ganske komplisert.

I midten av den volumetriske eksplosjonsmunisjonen er en liten demoleringsladning, som består av et konvensjonelt sprengstoff (HE). Dens funksjoner inkluderer spraying av hovedladningen, som raskt blir til en gass eller aerosol og reagerer med oksygen i luften. Det er sistnevnte som spiller rollen som et oksidasjonsmiddel, og derfor er en vakuumbombe flere ganger kraftigere enn en konvensjonell bombe med samme masse.

Oppgaven til rivningsladningen er å jevnt fordele den brennbare gassen eller aerosolen i rommet. Så kommer en ny ladning inn, som får skyen til å detonere. Noen ganger brukes flere ladninger. Forsinkelsen mellom aktivering av to ladninger er mindre enn ett sekund (150 ms).

Navnet "vakuumbombe" gjenspeiler ikke nøyaktig driftsprinsippet til dette våpenet. Ja, etter detonasjonen av en slik bombe er det virkelig en reduksjon i trykket, men vi snakker ikke om noen form for vakuum. Generelt har volumetrisk eksplosjonsammunisjon allerede gitt opphav til et stort nummer av myter.

Ulike væsker (etylen- og propylenoksider, dimetylacetylen, propylnitritt), samt lettmetallpulver (magnesium brukes oftest) brukes vanligvis som eksplosiver i bulkammunisjon.

Hvordan det fungerer

Når en volumetrisk eksplosjonsammunisjon detoneres, genereres en sjokkbølge, men den er mye svakere enn eksplosjonen av et konvensjonelt eksplosiv som TNT. Imidlertid varer sjokkbølgen fra en volumetrisk eksplosjon mye lenger enn fra detonasjonen av konvensjonell ammunisjon.

Hvis vi sammenligner effekten av en konvensjonell ladning med en fotgjenger som blir truffet av en lastebil, så er effekten av en sjokkbølge under en volumetrisk eksplosjon en rulle som ikke bare sakte vil passere over offeret, men også stå på den.

Imidlertid er bølgen den mest mystiske skadefaktoren ved bulkamunisjon lavt blodtrykk, som følger sjokkfronten. Det er et stort antall motstridende meninger om handlingen. Det er bevis på at det er lavtrykkssonen som har den mest ødeleggende effekten. Dette virker imidlertid usannsynlig siden trykkfallet bare er 0,15 atmosfærer

Jumpere opplever et kortvarig trykkfall på opptil 0,5 atmosfærer, og dette fører ikke til at lungene sprekker eller at øynene faller ut av hulene.

En annen funksjon gjør volumetrisk eksplosjonsammunisjon mer effektiv og farlig for fienden. Eksplosjonsbølgen etter detonering av slik ammunisjon går ikke rundt hindringer og reflekteres ikke fra dem, men "flyter" inn i hver sprekk og ly. Derfor vil du definitivt ikke være i stand til å gjemme deg i en grøft eller gravegrav hvis en vakuumbombe slippes på deg.

Sjokkbølgen beveger seg langs overflaten av jorda, så den er perfekt for å detonere antipersonell- og panserminer.

Hvorfor ble ikke all ammunisjon vakuumforseglet?

Effektiviteten til volumetrisk eksplosjonsammunisjon ble åpenbar nesten umiddelbart etter starten av bruken. Detonasjonen av ti gallons (32 liter) atomisert acetylen hadde samme effekt som en eksplosjon på 250 kg TNT. Hvorfor har ikke all moderne ammunisjon blitt klumpete?

Årsaken ligger i egenskapene til en volumetrisk eksplosjon. Volumetrisk detonerende ammunisjon har bare én skadelig faktor - en sjokkbølge. De gir verken kumulative eller fragmenterende effekter på målet.

I tillegg er deres evne til å ødelegge en hindring ekstremt lav; de flyter rundt den, siden deres eksplosjon er av typen "brennende". Imidlertid er det i de fleste tilfeller nødvendig med en eksplosjon av typen "detonasjon", som ødelegger hindringer i veien eller kaster dem bort.

En eksplosjon av bulkamunisjon er bare mulig i luften; den kan ikke utføres i vann eller jord, siden oksygen er nødvendig for å lage en brennbar sky.

For vellykket bruk av volumetrisk detonerende ammunisjon er værforholdene viktige, som bestemmer suksessen til dannelsen av en gassky. Det er ingen vits i å lage voluminøs ammunisjon med liten kaliber: luftbomber som veier mindre enn 100 kg og granater med kaliber mindre enn 220 mm.

I tillegg, for bulk ammunisjon, er banen for å treffe målet svært viktig. De er mest effektive når du treffer en gjenstand vertikalt. Slow-motion-opptak av eksplosjonen av en bulkammunisjon viser at sjokkbølgen danner en toroidal sky, best når den "sprer seg" langs bakken.

Opprettelses- og brukshistorie

Volumetrisk eksplosjonsammunisjon (som mange andre våpen) skylder sin fødsel til det onde tyske våpengeniet. Under siste verdenskrig ga tyskerne oppmerksomhet til kraften i eksplosjoner som oppstår i kullgruver. De prøvde å bruke det samme fysiske prinsipper for produksjon av en ny type ammunisjon.

Det kom ikke noe reelt ut av det, og etter Tysklands nederlag gikk denne utviklingen til de allierte. De ble glemt i mange tiår. Amerikanerne var de første som husket volumetriske eksplosjoner under Vietnamkrigen.

I Vietnam, amerikanerne svært mye brukt kamphelikoptre, som de forsynte troppene sine med og evakuerte de sårede. Byggingen av landingsplasser i jungelen ble et ganske alvorlig problem. Å rydde et område slik at bare ett helikopter kunne lande og ta av, krevde hardt arbeid fra en hel sapper-platong i 12-24 timer. Det var ikke mulig å rydde stedene ved hjelp av konvensjonelle eksplosjoner, fordi de etterlot seg enorme kratere. Det var da de husket volumetrisk eksplosjonsammunisjon.

Et kamphelikopter kan bære flere lignende ammunisjon om bord, eksplosjonen av hver av dem skaper en plattform som er ganske egnet for landing.

Det viste seg også å være veldig effektivt kampbruk bulk ammunisjon, hadde de en sterk psykologisk effekt på vietnameserne. Det var veldig vanskelig å gjemme seg fra en slik eksplosjon selv i en pålitelig graveplass eller bunker. Amerikanerne brukte med hell volumetriske eksplosjonsbomber for å ødelegge partisaner i tunneler. Samtidig begynte Sovjetunionen å utvikle lignende ammunisjon.

Amerikanerne utstyrte sine første bomber forskjellige typer hydrokarboner: etylen, acetylen, propan, propylen og andre. I USSR eksperimenterte de med en rekke metallpulver.

Imidlertid var den første generasjonen volumetrisk eksplosjonsammunisjon ganske krevende med tanke på overholdelse av bombingsregler; de var svært avhengige av værforhold, fungerte ikke bra ved minusgrader.

For å utvikle andregenerasjons ammunisjon brukte amerikanerne en datamaskin der de simulerte en volumetrisk eksplosjon. På slutten av 70-tallet av forrige århundre vedtok FN en konvensjon som forbød disse våpnene, men dette stoppet ikke deres utvikling i USA og USSR.

I dag er det allerede utviklet tredjegenerasjons volumetrisk eksplosjonsammunisjon. Arbeid i denne retningen utføres aktivt i USA, Tyskland, Israel, Kina, Japan og Russland.

"Alle bombers pappa"

Det skal bemerkes at Russland er blant statene som har den mest avanserte utviklingen innen å lage volumetriske eksplosjonsvåpen. Vakuumbomben med høy effekt som ble testet i 2007 er en klar bekreftelse på dette faktum.

Inntil dette tidspunktet ble det kraftigste ikke-atomvåpenet ansett for å være det amerikanske. luftbombe GBU-43/B, med en vekt på 9,5 tonn og en lengde på 10 meter. Amerikanerne selv anså denne guidede bomben som lite effektiv. Etter deres mening er det bedre å bruke mot stridsvogner og infanteri klaseammunisjon. Det skal også bemerkes at GBU-43/B ikke gjelder for bulk ammunisjon, den inneholder vanlige eksplosiver.

I 2007, etter testing, tok Russland i bruk en høyeffekts vakuumbombe. Denne utviklingen holdes hemmelig; verken forkortelsen som er tilordnet ammunisjonen eller det nøyaktige antallet bomber i tjeneste med de russiske væpnede styrker er kjent. Det ble oppgitt at kraften til denne superbomben er 40-44 tonn TNT-ekvivalent.

På grunn av tung vekt bomber, kan det eneste middelet for levering av slik ammunisjon være et fly. Ledelsen for de russiske væpnede styrkene uttalte at nanoteknologi ble brukt i utviklingen av ammunisjonen.