Термобарические боеприпасы: устройство и типы¶
Термобарические боеприпасы — это класс взрывных устройств, поражающее действие которых основано на использовании энергии объемного взрыва аэрозольного облака горючей смеси. В отличие от обычных (конденсированных) взрывчатых веществ, которые содержат окислитель в самой молекуле, термобарические составы используют кислород окружающего воздуха, что обеспечивает значительно большую продолжительность ударной волны и высокий термический эффект. Данный тип вооружения также известен как вакуумные бомбы или боеприпасы объемного взрыва (БОВ).
¶Принцип действия
Работа термобарического боеприпаса основана на двухстадийном процессе. При подрыве происходит распыление горючего вещества (обычно это порошок металла, например алюминия, или жидкие углеводороды, такие как этиленоксид, пропиленоксид или пропан) в виде аэрозольного облака. На первой стадии небольшой заряд разбрасывает топливо, образуя облако, которое смешивается с атмосферным кислородом. На второй стадии происходит подрыв полученной смеси.
Ключевое отличие от тротила или гексогена заключается в длительности ударной волны. У обычных взрывчатых веществ фронт давления затухает за микросекунды, тогда как у термобарических составов фаза положительного давления длится в десятки раз дольше. Это создает эффект «вдавливания» и разрежения, что крайне эффективно против живой силы противника, находящейся в укрытиях, бункерах, зданиях или пещерах, так как волна огибает препятствия и проникает внутрь.
¶Устройство и типы
Конструктивно термобарические боеприпасы делятся на два основных типа: одностадийные и двухстадийные.
¶Одностадийные (топливно-воздушные)
В таких боеприпасах горючее вещество уже смешано с небольшим количеством окислителя или инициирующего вещества. При детонации смесь распыляется и мгновенно подрывается. Этот тип проще в производстве, но обладает меньшей мощностью по сравнению с двухстадийными системами. К ним относятся некоторые ручные гранаты и реактивные пехотные огнеметы (например, РПО «Шмель»).
¶Двухстадийные (объемного взрыва)
Данный тип является классическим для тяжелых авиационных бомб и ракет. Устройство содержит центральный заряд и отдельный контейнер с горючим. Сначала подрывается центральный заряд, который распыляет топливо, формируя облако. Через заданный промежуток времени (обычно 100–150 миллисекунд), когда облако достигает оптимальной концентрации, срабатывают детонаторы, подрывающие смесь. Этот принцип обеспечивает максимальную мощность и используется в таких системах, как авиабомба GBU-43/B MOAB (США) и российская ОДАБ-9000.
¶Поражающие факторы
Основными поражающими факторами термобарических боеприпасов являются:
- Ударная волна: длительная фаза высокого давления, которая наносит баротравмы, разрушает конструкции и технику.
- Термическое воздействие: высокая температура (до 2500–3000 °C) в эпицентре взрыва, вызывающая возгорания и ожоги.
- Выгорание кислорода: после взрыва в замкнутом пространстве образуется зона с пониженным содержанием кислорода, что приводит к удушью у выживших.
В замкнутых пространствах эффективность термобарических боеприпасов возрастает многократно, так как отражение ударной волны от стен усиливает ее разрушительное действие, а выгорание кислорода делает укрытия смертельно опасными.
¶Применение и носители
Термобарические боеприпасы применяются для поражения укрепленных огневых точек, зданий, пещер, а также живой силы на открытой местности. Они могут доставляться различными средствами:
- Авиация: бомбы (ОДАБ-500П, GBU-43/B MOAB).
- Реактивная артиллерия: снаряды для РСЗО (например, ТОС-1А «Солнцепек»).
- Ручные гранатометы и огнеметы: РПО-А «Шмель», М-202A1.
- Ракетное вооружение: ракеты для ПТРК «Корнет» с термобарической БЧ.
¶Критика и ограничения
Термобарическое оружие вызывает критику со стороны международных организаций из-за своей высокой разрушительной силы и неизбирательного характера действия в городских условиях. Однако, по международному праву, оно не относится к запрещенным видам оружия, если не применяется против гражданского населения. Основным ограничением является зависимость эффективности от погодных условий (сильный ветер рассеивает облако) и невозможность применения в условиях сильного вакуума (космос, высокогорье).
BFOmetr — база данных и аналитика по компаниям России.
На главную BFOmetr →

