|
Скачать 0.78 Mb.
|
Вернуться назад к расписанию занятий. Тема 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, при чрезвычайных ситуациях и пожарах. Основные мероприятия по подго-товке к защите и по защите населения от них. Количество часов: 2. Опасности военного характера и присущие им особенности. Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного оружия. Ядерное оружие Ядерное оружие - это оружие массового поражения, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при взрывных ядерных реакциях деления, синтеза или того и другого одновременно. В зависимости от способа получения ядерной энергии, ядерные боеприпасы подразделяют на ядерные и термоядерные (водородные). Мощность ядерных боеприпасов принято характеризовать тротиловым эквивалентом. Тротиловым эквивалентом называют массу обычного взрывчатого вещества, энергия взрыва которого равна энергии взрыва данного ядерного заряда. Тротиловый эквивалент измеряется в тоннах, килотоннах, мегатоннах. По мощности ядерные боеприпасы делятся на калибры: сверхмалый (менее 1 кт), малый (1-10 кт), средний (10-100 кт), крупный (100-1000 кт) и сверхкрупный (более 1 мгт). В зависимости от задач, решаемых с применением ядерного оружия, взрывы бывают следующих видов: - высотные (высота взрыва более 10 км); - воздушные (высота взрыва от сотен метров до нескольких километров, но не выше 10 км и огненный шар не касается земли); - наземные (взрыв на земле и до высоты радиуса огненного шара); - надводные (взрыв на поверхности воды или светящаяся область касается воды); - подводные (ударная волна в воде, и от взрывного султана образуются водяные облака, из которых выпадает радиоактивный дождь, как и при надводном взрыве). ^ - воздушная ударная волна; - световое излучение; - радиоактивное заражение местности; - проникающая радиация; - электромагнитный импульс. ^ - один из основных поражающих факторов. При взрыве ядерного боеприпаса в зоне протекания ядерных реакций за миллионные доли секунды температура повышается до нескольких миллионов градусов, а максимальное давление достигает миллиардов атмосфер. Такое давление является источником возникновения мощной ударной волны, которая распространяется во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Передняя граница сжатого слоя воздуха, характеризующаяся резким увеличением давления, называется фронтом ударной волны, а область резкого сжатия воздуха позади фронта ударной волны называется воздушной ударной волной. Скорость движения и радиус действия ударной волны зависят от мощности взрыва. Кроме того, радиус действия зависит от рельефа, метеоусловий и ветра. Основными параметрами, определяющими поражающее действие ударной волны, являются избыточное давление, скоростной напор воздуха и время действия избыточного давления (время действия фазы сжатия). Защитить объекты от ударной волны гораздо труднее, чем от других поражающих факторов. Избыточное давление (Δ РФ)- это разность между нормальным атмосферным давлением перед фронтом ударной волны и максимальным давлением во фронте ударной волны. Измеряется в кгс/см2. Продолжительность действия избыточного давления (время действия фазы сжатия) измеряется секундами, при этом слой сжатого воздуха распространяется во все стороны со сверхзвуковой скоростью. Главной причиной разрушения зданий является первоначальный удар ударной волны, возникающий в момент отражения волны от зданий. ^ . ЧЕЛОВЕКА МГНОВЕННО ОХВАТЫВАЕТ УДАРНАЯ ВОЛНА И ПОДВЕРГАЕТ ЕГО сильному сжатию в течение нескольких секунд (в фазе сжатия). Мгновенное повышение давления в момент прихода ударной волны воспринимается живым организмом как резкий удар, что вызывает повреждение внутренних органов, кровоизлияния, разрывы тканей. Скоростной напор воздуха (Рcк) - это динамическая нагрузка, создаваемая потоком воздуха, которая движется непосредственно за фронтом ударной волны. При встрече с преградой вследствие торможения этих масс воздуха возникает давление скоростного напора ударной волны. Продолжительность воздействия скоростного напора примерно равна времени воздействия фазы сжатия. Человек получает переломы, контузии. Скоростной напор человека может отбросить и ударить о землю. Он измеряется в кгс/см2. Скоростной напор вызывает метательное действие, которое является определяющим в выводе из строя техники. Повреждение техники после отбрасывания (при ударе о грунт) может быть более значительным, чем от непосредственного действия ударной волны. Под действием скоростного напора происходит разрушение дымовых труб, опор линий электропередач, мостовых ферм, столбов и подобных им объектов. Поражения людей вызываются и косвенно: обломками зданий, осколками стекла, шлака, камней, дерева и других предметов, летящих со скоростью 50 и более метров в секунду. Радиус поражения обломками зданий, сооружений, особенно осколками стёкол, разрушающихся при избыточном давлении более 0,02 кгс/см2, может превышать радиус непосредственного поражения ударной волной. Таким образом, травмы при поражении ударной волной того же характера, как и при взрыве обычных снарядов, авиабомб, но на значительно больших расстояниях. ^ - это мощный поток видимого света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Его поражающее действие определяется световым импульсом, т. е, количеством энергии света, падающей на 1 м 2 поверхности. Величина светового импульса измеряется в джоулях на 1 м2 ( Дж/ м2). Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из раскалённых газообразных продуктов взрыва, воздуха и испарившегося грунта, нагретых до высокой температуры. В начальный момент возникновения огненного шара температура его достигает 8000-10000° С, а затем постепенно снижается до 1000-2000° С. В это время прекращается световое излучение. Время действия светового излучения зависит от мощности взрыва и может продолжаться от 0,2 секунды до 15 секунд. По длительности свечения можно судить о взрыве (о его мощности). Энергия светового излучения, падающая на поверхность объекта, частично поглощается поверхностным слоем материала. Поглощённая энергия переходит в тепловую, и от нагрева возможно обугливание, оплавление или воспламенение предметов, что приводит к пожарам. Поражение людей выражается в появлении ожогов. В зависимости от глубины поражения тканей различают 4 степени ожога кожных покровов. От светового излучения возможны массовые пожары. У людей могут быть ожоги кожных покровов век, роговицы и глазного дна, ночью и в сумерки - временное ослепление до нескольких десятков минут. ^ ядерный взрыв сопровождается сильными ионизирующими излучениями, возникающими при радиоактивном распаде ядер атомов. Такое ионизирующее излучение., образующееся непосредственно при ядерном взрыве, называется проникающей радиацией и представляет собой гамма и нейтронное излучение из зоны ядерного взрыва. ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ - это кванты электромагнитного излучения, испускаемые ядрами атомов при радиоактивных превращениях. Оно распространяется со скоростью света (300 000 км/сек). Нейтронные излучения представляют собой поток нейтронов, достигающих скорости 20 000 км/сек. Оно оказывает сильное поражающее действие при внешнем облучении. Время действия проникающей радиации не превышает 10-15 сек. с момента взрыва и определяется временем подъёма облака взрыва на такую высоту, при которой гамма-излучение поглощается толщей воздуха и практически не достигает поверхности земли. Поражающее действие проникающей радиации на людей зависит от дозы излучения и от времени, прошедшего после взрыва. В зависимости от дозы человек может получить одну из 4-х степеней лучевой болезни: лёгкая, средняя, тяжёлая, крайне тяжёлая. Основным параметром, характеризующим поражающее действие проникающей радиации, является доза излучения (Д). Доза излучения - это количество энергии ионизирующих излучений, поглощённой единицей массы облучаемой среды (вещества). Различают дозы излучения в воздухе (экспозиционную дозу) и поглощённую дозу. Экспозиционная доза характеризует потенциальную опасность радиации при общем и равномерном облучении тела человека. Измеряется в Рентгенах (Р). Поглощенная доза - более точно определяет воздействие радиации на ткани человека различного состава и плотности. Измеряется в единице Грей (Гр). Мощность дозы – это скорость накопления дозы в единицу времени (Р/ч, Р/мин, Р/сек ). Дозы проникающей радиации зависят от вида, мощности взрыва и расстояния от центра взрыва. Под действием проникающей радиации могут темнеть стёкла оптических приборов, а фотоматериалы, находящиеся в светонепроницаемой упаковке, засвечиваются. Радиоактивное заражение местности - возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва. Значение радиоактивного заражения как поражающего фактора определяется тем, что высокие уровни радиации могут наблюдаться не только в районе, прилегающем к месту взрыва, но и на расстоянии десятков и даже сотен километров от него. В отличие от других поражающих факторов, действие которых проявляется в течение короткого времени после ядерного взрыва, радиоактивное заражение местности может быть опасным на протяжении нескольких суток и недель после взрыва. Наиболее сильное заражение местности происходит при наземных ядерных взрывах, когда площади заражения с опасными уровнями радиации во много раз превышают размеры зон поражения ударной волной, световым излучением и проникающей радиацией. При наземном взрыве грунт и скальные породы испаряются и захватываются огненным шаром. Радиоактивные вещества оседают на расплавленных частицах грунта. В результате образуется мощное радиоактивное облако, которое через 7-10 минут достигает максимальной высоты, принимая грибовидную форму. Большая часть радиоактивных осадков выпадает из облака в течение 10-20 часов. При воздушном взрыве почти вся масса радиоактивных веществ уходит в стратосферу, из которой выпадают 5-7 лет, и из тропосферы в течение 1-2 месяцев, и воздушные потоки уносят их на большие расстояния. Поэтому они не могут создать опасного заражения местности. Сами радиоактивные вещества не имеют вкуса, запаха, цвета. ^ : - продукты деления ядерного заряда, излучающих бета и гамма-лучи; - радиоактивные вещества непрореагировавшей части ядерного заряда (урана - 235 и плутония – 239), излучающие альфа-, бета- и гамма-лучи; - радиоактивные изотопы, образующиеся в грунте и других материалах под воздействием нейтронов (наведённая активность). Заражение местности радиоактивными веществами зависит от мощности и вида взрыва, направления и силы ветра, характера местности грунта, погоды и метеоусловий. Характерной особенностью радиоактивного заражения является постоянно происходящий спад уровня радиации со временем вследствие распада радиоактивных веществ, выпавших из облака ядерного взрыва. Снижение уровня радиации в 10 раз наблюдается при семикратном увеличении времени. Поражение радиоактивными веществами связано с двумя факторами; заражением и облучением людей. Находясь на заражённой местности, люди подвергаются облучению гамма-лучами и заражению осевшими на одежду и кожные покровы радиоактивными веществами (наружное заражение). Кроме того, вместе с воздухом и пищей радиоактивные вещества проникают внутрь (внутреннее заражение) организма. Заражение человека радиоактивными веществами, а также длительное нахождение на заражённой местности ведёт к облучению, которое может вызвать лучевую болезнь. На местности, подвергшейся радиоактивному заражению, образуются два участка: район взрыва и след облака. Граница зон радиоактивного заражения с разной степенью опасности можно охарактеризовать, как мощностью дозы излучения на определённое время после взрыва, так и дозой до полного распада радиоактивных веществ. Форма следа на земле зависит от ветра. На равнинной местности при постоянном ветре след имеет форму эллипса. По степени опасности заражённую местность по следу облака взрыва принято делить на следующие 4 зоны: зона "А" (внешняя граница, наносится синим цветом) - умеренного заражения; зона "Б" (зелёный) -сильного заражения зона "В" (красный) - опасного заражения; зона "Г" (чёрный) - чрезвычайно опасного заражения, Максимальная степень заражения - на оси следа Уровни радиации на внешних границах этих зон через час после взрыва составляют соответственно 8, 80, 240, 800 рад/час, а дозы излучения до полного распада радиоактивных веществ на внешних границах зон соответственно 40, 400,1200,4000 рад. Объём воздушного пространства, в котором происходит осаждение радиоактивных частиц из облака взрыва и верхней части пылевого столба принято называть шлейфом облака. Электромагнитный импульс. Ядерные взрывы в атмосфере и более высоких слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 метров и более. Эти поля ввиду их кратковременного (десятки миллисекунд) существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). Основной причиной генерации ЭМИ длительностью менее 1 сек. считают взаимодействие гамма-квантов и нейтронов с воздушной смесью во фронте ударной волны и вокруг него. Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной протяжённости, расположенных в воздухе, земле, на различных объектах. ЭМИ наводятся токи силой до нескольких тысяч ампер и напряжением 10-15 тысяч вольт в линиях проводной связи, сигнализации и электроснабжения, расположенных на удалении 50-300 км от района взрыва; коротковолновая радиосвязь может исчезнуть на 3-5 часов. Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре, в которой наводятся токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание плавких вставок и других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления, газоразрядные, вакуумные приборы. Если ядерные взрывы произойдут вблизи линий энергоснабжения, связи, имеющих большую протяжённость, то наведённые в них напряжения могут распространиться по проводам на многие километры и вызывать повреждения аппаратуры и поражение людей. Нейтронное оружие. Разновидностью ядерного оружия является нейтронный боеприпас. Это тактическое ядерное оружие в виде малогабаритного термоядерного заряда мощностью не более 10 тысяч тонн, у которого при взрыве на образование проникающей радиации будет расходоваться несколько десятков процентов энергии за счет уменьшения её расхода на другие поражающие факторы. Нейтронная составляющая проникающей радиации будет оказывать основное поражающее воздействие на людей. Почти полностью отсутствуют радиоактивные осадки. Таким образом, поскольку ядерное оружие оказывает весьма разностороннее воздействие на человека и окружающую среду (физическое, термическое, радиационное и др.), то защита человека, объектов и Среды является сложной задачей, включающей огромный комплекс мероприятий, о которых речь пойдёт на других занятиях. ^ На протяжении всей истории войн имели место отдельные попытки применить ядовитые вещества в военных целях. Массированное применение химического оружия для решения боевых задач было осуществлено в годы первой мировой войны 1914-1918 гг. ^ - это боевые токсичные химические вещества и средства их доставки. Оно предназначено дня уничтожения или временного вывода людей из строя, а также для заражения местности и объектов на ней. Поражающее действие химического оружия (Х.О.) основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ), к которым относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, а также фитотоксиканты. ОВ - это высокотоксичные (ядовитые) вещества, которые, находятся в атмосфере в различных агрегатных состояниях (пары, аэрозоли, изморось, туман, а на местности – капли), вызывают массовые поражения людей и животных. ОВ - поражают через органы дыхания (ингаляционно), слизистые и кожные покровы (кожно-резорбтивно), с пищей и водой (перорально). Пары ОВ способны распространяться по направлению ветра на десятки километров от района их применения, поражая незащищённых людей. Средства доставки ХО - авиация, артиллерия, химические фугасы, средства инженерных и химических войск, шашки, гранаты. ОВ - подразделяются на следующие группы: нервно-паралитического действия, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, раздражающего и психогенные. Это деление по характеру поражающего действия. По тактическому назначению ОВ делятся на 3 группы: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. ^ : нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядовитые (зарин, зоман, ви-газы, иприт, фосген, хлорциан, синильная кислота). ^ - психогенные (БИ-зет); раздражающие (СИ-ЭС), (см. Приложение 3). В зависимости от продолжительности сохранять способность поражать незащищённого человека при заражении местности, ^ - стойкие; - нестойкие. Стойкие ОВ сохраняют своё поражающее действие на местности, предметах от нескольких часов до нескольких суток (зоман, ви-газы, иприт). Нестойкие ОВ - от нескольких минут до нескольких часов (синильная кислота, фосген, хлорциан). Стойкость заражения - время, в течение которого ОВ, находясь на поверхности, способно оказывать поражающее действие на человека. Стойкость зависит в основном от его физико-химических свойств, способа применения, метеоусловий, характера рельефа местности и растительного покрова, плотности застройки. Токсичность ОВ - способность ОВ оказывать поражающее действие на организм. Она характеризуется количеством вещества, вызывающим поражающий эффект, и, характером токсического действия на организм. Токсодоза - это количество ОВ, вызывающее в организме физиологические изменения определённой степени, т.е. определённый эффект поражения (см. Приложение 3). Количественной характеристикой степени заражения воздуха является концентрация (“С”), измеряемая массой ОВ, содержащейся в единице объёма заражённого воздуха - мг/л или г/м3, где мг - миллиграмм, а г - грамм. Количественной характеристикой степени заражения поверхности является плотность заражения (Q/м2), измеряемая массой ОВ, находящейся на единице площади заражённой поверхности - мг/м2 или г/м 2. Влияние метеоусловий на стойкость, концентрацию, плотность заражения местности: высокая температура воздуха ускоряет скорость испарения ОВ, а сильный ветер перемешивает нижние и верхние слои воздуха. Состояние вертикальной устойчивости воздуха влияет на скорость рассеивания паров ОВ и на площадь их распространения. ^ способствуют сохранению высоких концентраций ОВ в приземном слое воздуха, распространению его на большие расстояния. Конвекция вызывает сильное рассеивание паров, концентрация которых в воздухе быстро снижается. При слабом ветре заражённый воздух распространяется медленно, высокие концентрации сохраняются дольше. Сильный ветер быстро рассеивает заражённый воздух, при этом ускоряется испарение ОВ, стойкость заражения уменьшается. Сильный дождь механически вымывает ОВ из атмосферы, ОВ либо смывается с поверхности почвы, либо уходит в более глубокие слои её с водой, а часть ОВ гидролизуется с водой. При выпадении снега на заражённый участок капельно-жидкие ОВ сохраняются более продолжительное время. Летучесть ОВ - способность ОВ переходить в парообразное состояние. Чем ниже летучесть ОВ, тем продолжительнее его поражающее действие на заражённых поверхностях. Таким образом, в результате применения ХО возникает сложная обстановка на большой территории, на которой образуются зоны химического заражения и очаги химического поражения. Зона химического заражения - это участок территории (район применения), подвергшийся непосредственному воздействию каких-либо видов ХО, а также территория над которой распространилось облако ОВ. Очагом химического поражения называется территория, в пределах которой в результате воздействия ОВ произошли массовые поражения людей, животных и растительности. Очаги химического поражения, как правило, входят в зону химического заражения. Существуют соответствующие методики определения размеров зон химического заражения, а также оценки химической обстановки. Общий вид зоны и очагов химического заражения (поражения) показан в Приложении 2. Бинарное ХО - это разновидность ХО в виде бинарных химических боеприпасов и боевых приборов. Термин "бинарный" означает "состоящий из двух частей", т.е. компонентов. Новое поколение ХО основано на использовании двух нетоксичных или малотоксичных компонентов, способных вступить в химическую реакцию с образованием ОВ. Эти компоненты размещены в боеприпасе отдельно и смешиваются лишь во время его полёта к цели. Технически это выглядит так: внутри корпуса снаряда два контейнера, разделённые перегородкой. Разрушение перегородки и днищ контейнеров достигается за счёт динамической нагрузки на снаряд при выстреле, а интенсивное перемешивание компонентов - за счет вращения снаряда в полёте. Анализируя сказанное о ХО, можно сделать вывод, что специфичность и избирательность его поражающего действия на человека от вторичных факторов (стойкость, заражённость объектов и т.д.) вынуждает нас принимать определённые меры защиты, поскольку поражающее действие ОВ проявляется при попадании его в организм через органы дыхания, кожные покровы, через желудочно-кишечный тракт. ^ Биологическое оружие (БО) - это специальные боеприпасы и боевые приборы со средствами доставки, снаряжённые болезнетворными микробами и бактериальными ядами. Оно предназначено для массового поражения живой силы, животных, посевов сельскохозяйственных культур, заражения запасов продовольствия. К числу боевых биологических средств относятся бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, микробы, токсины. Токсины бывают растительного и животного происхождения. Поражающее действие БО основано на использовании в первую очередь болезнетворных свойств патогенных микробов и токсичных продуктов их жизнедеятельности. Вызванные ими крайне тяжёлые инфекционные заболевания /интоксикации/ заканчиваются при отсутствии своевременного лечения смертельным исходом, либо выводом поражённого на длительный срок из работоспособного состояния. Ведение боевых действий с использованием БО принято называть биологической войной. Поражающее действие биологического оружия проявляется не сразу, а спустя определённое время (инкубационный период), зависящее от вида, количества попавших в организм микробов или их токсинов, а также от физического состояния организма. ^ - свойство возбудителей заболеваний вызывать эпидемии на значительной территории в короткое время; - возникновение заболевания при попадании в организм ничтожно малых количеств возбудителей; - наличие инкубационного (скрытого) периода (от нескольких часов до 15 суток); - трудность индикации, - сильное психологическое действие; - при попадании в организм большого количества возбудителей через органы дыхания и кожные покровы заболевание людей возможно даже и при наличии иммунитета. Пути проникновения патогенных микробов в естественных условиях в организм человека: - с воздухом через органы дыхания, - с пищей и водой через пищеварительный тракт; - через неповреждённую кожу в результате укусов кровососущих членистоногих, к которым относятся комары, блохи, вши, москиты, клещи, муха-жигалка; - при попадании микробов в кровь через открытые раны, ожоговые поверхности (контактный путь); - через слизистые оболочки рта, носа, глаз (контактный путь). С целью облегчения диагностики заболевания при поражении БО тяжёлые инфекционные болезни условно классифицируют на пять основных групп: - с преимущественным поражением верхних дыхательных путей; - с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта; - с признаками очагового поражения нервной системы; - с поражением кожи и слизистых оболочек, - с выраженным синдромом общей интоксикации без локальных поражений органов. Краткая характеристика основных инфекционных болезней дана в Приложении 4. ^ : авиабомбы, кассеты, распыливающие приборы, боевые части ракет, выливные авиационные приборы, контейнеры, спецконструкции, подвешиваемые на самолётах, дрейфующих воздушных шарах, на аэростатах, которые способны сбрасывать груз, содержащий биологические средства, по телекомандам или по радио. Контагиозные заболевания передаются от пораженных к окружающим здоровым людям через воздух, укусы насекомых (чума, холера, натуральная оспа, сыпной тиф). Отсюда следует, что опасность поражающего воздействия БО заключается в его основных свойствах: период скрытого действия, контагиозность, значительная трудность определения момента применения или начала биологического заражения. ^ Обычное оружие включает все огневые и ударные средства, применяющие артиллерийские, зенитные, авиационные, стрелковые и инженерные боеприпасы и ракеты в обычном снаряжении, зажигательные боеприпасы и огнесмеси. Это оружие может применяться для поражения живой силы, техники, разрушения объектов со АХОВ, АЭС, гидротехнических сооружений и др. У обычного оружия возросла скорострельность, убойная сила, дальность, вероятность поражения, плотность огня. Появились снаряды и бомбы, начинённые, помимо взрывчатого вещества, мелкими металлическими шариками, стрелами. Эти боеприпасы, разрываясь, дают высокий поражающий эффект. Это наиболее эффективные боеприпасы осколочного типа. Основным поражающим фактором фугасных боеприпасов является воздушная ударная волна. Кумулятивные боеприпасы поражают бронированные цели. Бетонобойные боеприпасы предназначены для поражения железобетонных сооружений высокой прочности, а также для разрушения взлётно-посадочных полос аэродромов. Боеприпасы объёмного взрыва по своей мощности занимают промежуточное положение между ядерными и обычными (фугасными) боеприпасами. Избыточное давление во фронте ударной волны на удалении 100 м от центра взрыва может достигать 1 кгс/см2, а в радиусе 15 метров - до 30 кгс/см2. Принцип действия боеприпаса заключается в следующем: жидкое топливо (окись этилена, диборан, перекись уксусной кислоты, пропил-нитрат) при взрыве разбрызгивается, испаряется и перемешивается с кислородом воздуха, образуя сферическое облако топливо-воздушной смеси радиусом 15 м и толщиной слоя 2-3 м. Эта смесь подрывается в нескольких местах детонаторами. В зоне детонации за несколько десятков микросекунд развивается температура до 3000 °С. В момент взрыва внутри оболочки образуется относительная пустота. Возникает нечто похожее на взрыв оболочки шара с откачанным воздухом ("вакуумная бомба"). Кассетные бомбы - тонкостенные авиабомбы, снаряжённые авиаминами или мелкими бомбами (противотанковыми, осколочными, зажигательными и др.) массой до 10 кг. В одной кассете может быть до 100 и более мин (бомб), которые разбрасываются в воздухе. Зажигательные боеприпасы - предназначаются для поражения людей, уничтожения огнём зданий и сооружений, подвижного состава и складов. Эти боеприпасы чаще применяются в виде авиационных зажигательных бомб и баков. Возможно применение зажигательных средств ствольной и реактивной артиллерией, с помощью зажигательных фугасов, гранат и пуль. Зажигательные вещества и смеси принято делить на группы: - зажигательные смеси на основе нефтепродуктов (напалмы); - металлизированные зажигательные смеси (пирогели); - термит и термитные составы; - обычный или пластифицированный фосфор. Основными поражающими факторами этого оружия являются тепловая энергия, токсичные продукты горения, дым, Состав напалма; бензин, порошок - загуститель из алюминиевых солей, нафтеновой, пальметиновой и олеиновой кислот, полистирол. Внешний вид - гель, хорошо прилипающий даже к влажным поверхностям. Легче воды, что затрудняет ликвидацию очагов пожара. Температура горения до 1200 °С. При нагревании разжижается, проникает сквозь щели в укрытия и технику. Попадание на незащищённую кожу даже 1 грамма напалма вызывает тяжёлое поражение, которое чаще всего заканчивается смертельным исходом. Очаги горения поглощают кислород, что приводит к гибели людей. Даже при содержании в воздухе 1 % угарного газа наступает мгновенная потеря сознания и смерть. На полное заживление даже небольшой раны уходит 2-3 месяца, Время горения - до 10 мин. Пирогели. Если к напалму добавить магний и алюминий в виде порошков, а также уголь, асфальт, селитру - получится пирогель. Температура его горения до 1600 °С, а время - до 3 минут. Горение на теле вызывает глубокие ожоги. Одежда обычно прогорает раньше, чем её можно снять. Термитные составы - это порошок алюминия с окислами тугоплавких металлов. Горящий термит разогревается до 3000 °С. При этой температуре растрескивается кирпич и бетон. Термит может гореть и без доступа воздуха. Белый фосфор самовоспламеняется на воздухе, развивая температуру до 900 °С. При горении выделяется большое количество белого ядовитого дыма, который, наряду с ожогами, может стать причиной тяжёлых поражений людей. Новейшим видом высокоточного оружия являются разведывательно-ударные комплексы (РУК), с помощью которых достигается гарантированное поражение малоразмерных и прочих объектов минимальными средствами. Эта система управления самолётами, ракетами, оснащёнными головками самонаведения, может полностью исключить человека (оператора) из процесса наведения оружия на цель. К высокоточному оружию относят и управляемые авиабомбы, которые имеют систему управления и небольшие крылья. Бомбы сбрасываются за много километров до цели. Точность ударов самонаводящихся средств поражения в сотни раз выше, чем неуправляемых. Применялись во Вьетнаме авиабомбы с лазерной головкой самонаведения, а также с телевизионной головкой самонаведения. Средства доставки боеприпасов современных средств поражения: ракеты, авиация, артиллерия, миномёты, танки. Анализируя сказанное о ССП. можно сделать вывод, что воздействуя на человека механически, термически, избыточным давлением, токсичными продуктами горения, эти виды оружия наносят ему контузии, травмы, ожоги и другие поражения различной степени тяжести, несут угрозу его жизни. По своим поражающим свойствам некоторые виды оружия близки к оружию массового уничтожения. Вопросы защиты здесь очень сложны в организационном и техническом плане. В последние годы учёные разных стран активно ведут работу над созданием оружия, основанного на новых физических принципах, с высокими поражающими способностями. Рассмотрим некоторые виды такого оружия и их возможные поражающие факторы. |