토르펙스
TorpexTorpex는 TNT보다 [1]질량이 50% 더 강한 2차 폭발물입니다.Torpex는 RDX [2]42%, TNT 40%, 알루미늄 분말 18%로 구성됩니다.그것은 1942년 후반부터 제2차 세계대전에 사용되었는데, 당시 일부에서는 토르펙스와 RDX라는 이름을 서로 바꿔서 사용했는데, 오늘날 역사 연구자들이 혼란스러워했다.그 이름은 어뢰 폭발물의 줄임말이다.Torpex는 알루미늄 성분이 폭발 펄스를 더 오래 지속시켜 파괴력을 증가시키는 효과가 있기 때문에 수중 탄약에서 특히 유용하다는 것이 입증되었습니다.어뢰와 깊이 돌격 외에, 토펙스는 아프로디테 [4]작전에 사용된 무인기뿐만 아니라 유지, 톨보이, 그랜드 슬램[3] 폭탄에만 사용되었다.Torpex는 오랫동안 H6 및 PBX([5][6]Polymer Bonded Flasting) 조성으로 대체되어 왔습니다.따라서 오래된 무기나 불발탄 어뢰를 제외하고는 Torpex가 발견될 가능성은 낮지만, 이에 대한 주목할 만한 예외는 2020년 10월 현재 영국 해군과 몇몇 외국 군대에서 운용되고 있는 스팅 레이 경량 어뢰이다.독일어로 Torpex에 해당하는 것은 Trialen이었다.[7]
발전
TNT의 보다 강력한 군사적 대안으로 영국 월섬 사원의 왕립 화약 공장에서 TNT가 개발되었습니다. RDX는 1899년에 개발되었습니다.매우 안정적이고 다른 폭발물의 민감도를 판단하는 기준점 역할을 했지만, 대부분의 군사 용도로는 너무 비쌌고 [8]어뢰와 같은 가장 중요한 제품에 사용하기 위해 남겨져 있었다.또한 알루미늄 분말이 혼합물에 첨가되어 효과가 더욱 향상되었습니다.RDX와 TNT는 모두 음의 산소 균형을 가지고 있지만 과열 알루미늄 구성 요소는 주로 폭발성 제품 [9]가스의 팽창 시간을 연장하는 데 기여하는 경향이 있습니다.충격과 [8]충격에 대한 민감도를 낮추기 위해 가래 제거제로 밀랍을 첨가하기도 했다.이후 밀랍을 파라핀 왁스로 대체하고 높은 [8]습도에서의 수소 가스 생성을 줄이기 위해 염화칼슘을 수분 흡수제로 첨가했다.
미국의 RDX 생산량은 일본의 진주만 공격 이후 급증했다.1942년 4월, C4로 알려진 합성 C(88% RDX 및 석유 감작제) 100톤이 전략 [10]서비스국에 의해 주문되었다.1945년 5월 8일(유럽에서의 승리의 날)까지 홀스턴 병기 공장은 끝이 보이지 않는 RDX의 완전한 생산에 들어갔다.그 해 7월, 정부 관계자들은 원자폭탄이 거의 [11]완성되었다는 것을 알았기 때문에 (그 시점까지 관례대로) 생산 쿼터를 초과하지 말라고 그 공장에 통보했다.
「 」를 참조해 주세요.
원천
- Gannon, Robert (1996). Hellions of the Deep: The Development of American Torpedoes in World War II. University Park, PA: Pennsylvania State University Press. ISBN 0-271-01508-X. OCLC 32349009.
- Baxter, Colin F. (2018). The Secret History of RDX. The University Press of Kentucky. doi:10.2307/j.ctt2111h03.
레퍼런스
- ^ 간논 1996, 페이지 184
- ^ Türker, Lemi; Variş, Serhat (2017). "Structurally modified RDX - A DFT study". Defence Technology. Elsevier BV. 13 (6): 385–391. doi:10.1016/j.dt.2017.02.002. ISSN 2214-9147.
- ^ "Munitions Design". Barnes Wallis Foundation. Retrieved 16 June 2022.
- ^ Webb, Mason B. (18 January 2019). "Operation Aphrodite". Warfare History Network. Retrieved 16 June 2022.
- ^ Graf, M.B.K. (2017). Avro Lancaster. REI. p. 30. ISBN 978-2-37297-333-5.
- ^ Persson, P.A.; Holmberg, R.; Lee, J. (2018). Rock Blasting and Explosives Engineering. CRC Press. p. 73. ISBN 978-1-351-41822-5.
- ^ Fedoroff, B.T.; Kaye, S.M. (1960). Encyclopedia of Explosives and Related Items. Encyclopedia of Explosives and Related Items. Picatinny Arsenal. p. 2-PA55.
- ^ a b c 간논 1996, 페이지 183
- ^ Edri, I.; Feldgun, V.R.; Karinski, Y.S.; Yankelevsky, D.Z. (2013). "Afterburning Aspects in an Internal TNT Explosion". International Journal of Protective Structures. SAGE Publications. 4 (1): 97–116. doi:10.1260/2041-4196.4.1.97. ISSN 2041-4196. S2CID 109491342.
- ^ Baxter 2018, 페이지 25-32.
- ^ Baxter 2018, 135-138페이지.
추가 정보
- Rowland, Buford; Boyd, William B. (1947). U.S. Navy Bureau of Ordnance in World War II (Report). Washington, D.C.: Government Printing Office.