中的单质炸药以TNT(Trinitrotoluene,叁硝基甲苯,C7H5N2O6)、HMX(Octogen。
环四甲基四硝酸,C4H8N8O8)、PETN(Penthrite,国内一般野战单位称之为澎特尔
,联勤等後勤生产单位则译为奔特尔,而中国大陆则译为太安,C5H3N4O12)、RDX
(Hexogen,国内一般直译为海扫更,而中国大陆则译为黑索今,C6H6N6O6)等四种
基本单质炸药,其中除了TNT可直接装药外,其他皆以混合炸药的模式或经钝感处
理後装填使用,而由於TNT的性质安定,威力强大,所有的爆破威力都以TNT的爆
炸威力作比较计算,而并算其爆压、速度(ms、fts)与威力(kgcm2、lbin2、knin2
),而这也是爆破手所用学的第二课——数学。
由於所有的爆破能量皆以TNT为标准,因此炸掉同体积、同材质的物品时,我们通
常会以「需TNT多少量」以说法,但事实上,大部份的现代爆破用炸药都已不使用
纯TNT,而以其他体积更小威力更大的新式炸药取代之,TNT的威力值己经成为一
个参数值,例如同样一公吨的TNT与奥克托炸药相较,奥克托就相当於1.5公吨的
TNT爆炸威力,而奥克托炸药以适当比例混合TNT,则能比纯TNT多出75%的威力。
除了稳定之外,更重要的是能在最短时间内释放出最大能量,轰炸广岛与长崎的那两
颗原子弹就是以这种炸药包覆铀235球体,作为原子分裂能量的起爆使用,而由於体
积小,威力大,对於有体积考量的用途,奥克托更是最佳考量之一,例如炸弹、炮
弹与地雷等军用弹头成份,而制造简便,成本低的优势,各国军方都大量的制造并
使用奥克托炸药、另外,前面所提到的四种基本单质炸药以不同比例、不同组合的
混合与化合後所产生的炸药威力也各不相同,而计算这些不同的组成与威力时,请
别忘了一切科学之母的数学,若您在学校时成绩不好,数学老是鸭蛋,而还想学做
炸弹的话,唔,记得先买保险,受益人就写我吧!
爆破的第叁课是物理,严格的说起来是结构力学,一个军方的爆破手,主要的任务
就是炸掉一切妨碍物,而以最少量炸药,作最有效用?
则是任务执行时的优先考量
,此时第一个问题是,目标物的材质与体积为何?第二个问题是最合适的爆破点在那
里,几个?最後才是使用何种炸药与份量多少的问题,所以像现在电视、电影中常见
的大楼爆破工程,都是经过数次计算後所後到的最後结果,往往工程时间的一半是
在计算工程的结构支持点与所需炸药量,剩下的一半则是安全前制作业与实际施工
时间,而此类工程又称之为重力爆破,因为摧毁整幢建??的事实上是地球的重力。
而非炸药,因为支撑点被破坏後,建物本身的质量与重量会压垮本身的结构,与直接
破整幢建物所需的炸药相比,所需的炸药量可能不到十分之一,相同的道理,将半
沉或搁浅的船只炸沉,所用的的炸药主要是施用於隔舱与龙骨的船体支撑点上,以
产生所谓的「气泡效应」,此名称的由来是因为炸药引爆的刹那所产生的爆压,会将
船体向上托高,而水压与重力则会将船体再次下压,如此的双重效应,加上重力加
速度与爆压加上水压等多重压力下,船体会受挤压、变形、隔舱变形、断裂,进而
将船体折断为数截不等,然後永久的安息於水底,而这一切都源於引爆那一刹那所产
生的气泡而起,所以称之为「气泡效应」,相信受过水下爆破训练的蛙人同好对此
原理仍记忆犹新吧。
爆破的第叁课其实还需再细分为各种材质的结构计算,而针对各种可能施用於永久
性或半永久性军事用途的材质後,大致可分为木材、铁材、混凝土砖石建物叁大类
,而其强度则如同前列顺序,木材最低、铁材次之、混凝土砖石最强,而若是混合
建物则依主成份计算,或各半则依较强者计算,但若是全铁皮的建物则不可能使用
炸药炸毁,此种中空式建??则以气爆加以摧毁会是较佳的选择,以下我们就来谈谈
有关材质的爆破相关知识。
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