Бикфордов шнур - это веревка, служащая в качестве запала. Она характеризуется равномерной скоростью горения независимо от погодных условий. Ранее она применялась для запала взрывчатых веществ как в военных целях, так и вполне мирных: в горнодобывающей отрасли, при прокладке туннелей и даже для сноса ветхого жилья. В наше время бикфордов шнур потерял свою актуальность, так как его функции выполняют электрические провода. Такой метод гораздо надежнее запального шнура и безопаснее, он позволяет производить взрыв в точно заданное время.

История возникновения

Со времени изобретения пороха его начали применять не только в качестве фейерверков, но и в военных целях, одной из которых было разрушение вражеских укреплений. С тех пор начались различные эксперименты для обеспечения надежного дистанционного запала. С этой целью прокладывали пороховые дорожки, но они были достаточно ненадежными. Их разрушал ветер, они могли отсыреть, а в случае проливного дождя вообще вся затея теряла смысл. Подрывники пробовали защитить пороховую дорожку разными способами. Прокладывали деревянные короба, набивали порохом кишки животных, перепробовали множество вариантов, но все они были не эффективными. А самое главное, невозможно было рассчитать время контролируемого взрыва. Однако решение этой проблемы назревало, и вот в тридцатых годах девятнадцатого века был изобретен бикфордов шнур. Самое интересное, что открытие совершил человек, не связанный с военной техникой, - английский кожевник Уильям Бикфорд. Жил он в Великобритании в регионе, богатом рудными шахтами, и постоянно слышал о проблемах шахтеров, связанных с использованием фитилей и пороха при проходке. Однажды Уильям увидел способ, которым плетут канаты. В этот момент его осенило. Он понял, как можно изготовить простой и надежный фитиль: необходимо заполнить порохом пустотелый канат. Вот таким образом и появился первый бикфордов шнур.

Изготовление и описание

Канат для надежности делали в двойной оплетке, с разносторонней навивкой, его пропитывали смолой или лаком для защиты от сырости. Сразу же отказались от черного пороха из-за его высокой скорости горения. Решено было использовать пороховую смесь, изготовленную по медленно горящей рецептуре. Покрытие шнура смолой или асфальтом позволяло использовать его даже под водой. Для стабильности горения смеси в центре каната пропускали стопин. В результате пороховая смесь давала достаточную мощность пламени. Стопин обеспечивал устойчивость горения. Двойная оплетка защищала целостность сердцевины и давала высокую гибкость шнура, смола - защиту от влаги. Хорошо зарекомендовало себя асфальтовое покрытие. Когда огонь внутри шнура уходил далеко от начала, асфальт начинал от высокой температуры плавиться и разрушаться. Это позволяло пороховым газам вырываться наружу, что обеспечивало стабильное горение. И вот бикфордов шнур дал новый толчок в развитии взрывотехники. Однако спустя почти два века эти запалы стали уже редкостью, их используют только в случае отсутствия возможности электрического способа взрывания.

А возможно ли бикфордов шнур купить в наше время?

На этот вопрос мы, конечно же, ответим положительно. Несмотря на редкость использования этих фитилей, они до сих пор выпускаются, хотя и значительно изменились со дня своего изобретения. Цены на бикфордов шнур различны, все зависит от сферы его использования. Минимальная стоимость составляет примерно 0,5 доллара за погонный метр.

Огнепроводный шнур (ОШ) (рис. 81) является средством для инициирования капсюлей-детонаторов. Он состоит из прессованной пороховой сердцевины с направляющей нитью и водоизолирующей оболочки; сердцевина ОШ изготовляется из дымного пороха (75% калиевой селитры, 15% древесного угля и 10% серы). Диаметр сердцевины 0,6-2,0 мм. Один метр огнепроводного шнура содержит 6 г дымного пороха. Оболочка ОШ состоит из одной-двух внутренних и одной наружной хлопчатобумаж­ных нитяных оплеток, покрытых водоизолиру­ющей мастикой, в настоящее время наружную оболочку ОШ изготовляют из пластика (рис. 81). Скорость горения ОШ составляет 1 см/с. Отре­зок ОШ длиной 60 см должен сгорать за 60-69с.

В настоящее время ОШ выпускают трех марок: ОША - огнепроводный шнур асфальти­рованный для сухих забоев; ОШДА - огне­проводный шнур двойной асфальтированный для взрывания в сырых условиях; ОШП - огне­проводный шнур пластикатный для обводненных забоев.

ОШ выпускается отрезками длиной 10 м, которые свертываются в бухты различного диа­метра с таким расчетом, чтобы их можно было вложить одна в другую. Бухты складывают в пачки по 25 шт., завертывают в бумагу и укла­дывают по 8 бухт в ящик.

Гарантийный срок хранения ОШП и ОШДА-) лет, ОША - 1 год. Для воспламенения ОШ применяют зажигательный тлеющий фи­тиль, зажигательные свечи, отрезки ОШ («затравку»), зажигательные и электрозажигательные патроны. Одиночные шнуры можно поджи­гать спичкой.

Зажигательный фитиль (тлеющий) представляет собой медленно тлеющий шнур, состоящий из льняной или хлопчатобумажной серд­цевины, пропитанной раствором калиевой селитры и имеющий оплетку из крученой хлопчатобумажной пряжи. Зажигательный фитиль выпускают в бухтах длиной 50 м. Отрезок фитиля марок № 1а и № 16 длиной 25 см тлеет 20-25 мин, а №2- 37-62 мин.

Зажигательные свечи представляют собой бумажную гильзу диаметром 10 мм, длиной 170-200 мм, наполненную с одного конца на 2/3 горючим составом, а с другого конца на длину 50 мм инерт­ным веществом. На конце горючей части свечи имеется специальная терочная головка для зажигания от терочной пластинки. Инертную часть свечи окрашивают краской. Зажигательные свечи имеют три вида пламени: зажигательное (белое), горящее около 5-10 с, основ­ное красное, от которого зажигают ОШ, и сигнальное ярко-зеленое, показывающее окончание горения свечи. Свечи выпускают со вре­менем горения 1, 2 и 3 мин. Их упаковывают в коробки, в кото­рые вкладывают терочные пластинки для зажигания.

Билет №15

1. Объемы газов, образуемые при взрыве вв, их состав. Условия образования ядовитых газов.

Элементарный состав ВВ представлен, как правило, углеродом, водородом, кислородом и азотом. Соответственно, продукты взрыва могут состоять из следующих газов: СО 2 , СО; Н 2 О; Н 2 ; О 2 ; СН 4 ; NH 3 ; NO; NO 2 . Кроме того, в продуктах взрыва могут находиться и твердые вещества, углерод, окислы металлов, их соли и т. п.

В процессе взрывчатого превращения компонентов ВВ, и особенно аммиачной селитры, из окислов азота образуется одна лишь окись азота:

2NH 4 NO 3 →2NO +N 2 +H 2 O + 9.2 ккал/моль

Количество окиси азота в продуктах взрыва зависит в основном от кислородного баланса и детонационной способности ВВ.

При положительном Кб избыточный кислород в составе ВВ вступает во взаимодействие с соединениями азота и увеличивает выход окиси азота; а для минимального образования окислов азота, наиболее выгодным является нулевой Кб, или близкий к нулевому Кб.

От детонационной способности ВВ зависит количество непрореагировавших частиц ВВ, химическое превращение которых завершается при более низкой температуреи давлении, что способствует повышению образования окислов азота.

При вторичных реакциях, идущих в атмосфере горных выработок, окись азота окисляется кислородом воздуха и переходит в двуокись

2NO + O 2 = 2NO 2

Время перехода NO в NO 2 в зависимости от концентрации реагирующих веществ может длиться от нескольких секунд до нескольких суток. Чем выше концентрация NO в продуктах детонации, тем быстрее происходит ее переход в NO 2.

При взрыве ВВ могут протекать различные химические реакции с образованием окиси углерода:

2С + О 2 ↔2СО;

2СО+ O 2 ↔ 2С O 2

Эти реакции характеризуют образование в диссоциации углекислого газа и являются основными при взрывчатом превращении ВВ с достаточным содержанием кислорода.

Реакция 2СО+ O 2 ↔ 2С O 2 обратима:

повышение температуры вызывает смещение реакции влево, т.е. связано с увеличением количества окиси углерода;

повышение давления смещает реакцию вправо с образованием углекислого газа.

Образование ядовитых газов зависит как от энергетических, так и от физико-химических свойств ВВ и происходит при детонации зарядов, а также при вторичных химических реакциях, связанных с газификацией бумажно-парафиновой оболочкой патронов, которая является неотъемлемой частью патронированных ВВ.

Суммарный объем ядовитых газов, выраженный в условной окиси углерода, подсчитывают по формуле:

q с = q со + 6.5q NO + NO2 + 2.5q SO2 + H2S , л/кг;

где: q со – количество окиси углерода образующееся при взрыве 1 кг ВВ;

q NO + NO 2 – количество окислов азота, л/кг;

q SO 2 + H 2 S – количество сернистых газов, л/кг;

      Схемы соединения скважинных зарядов при безкапсульном взрывании (с помощью ДШ, РП-8). Изготовление промежуточных детонаторов.

Взрывание зарядов детонирующим шнуром

Этот способ применяют в основном при взрывании скважинных и камерных зарядов и его характерной особенностью является от­сутствие в зарядах капсюлей-детонаторов или электродетонаторов, вместо которых в заряды ВВ вводят боевики с отрезками детони­рующего шнура.

Достоинством этого способа является снижение опасности работ по заряжанию и особенно по ликвидации отказов, так как опасные в обращении детонаторы в зарядах отсутствуют, а так же простота монтажа взрывной сети, возможность одновременного взрывания «больших групп зарядов; упрощение технологии выполнения взрыв­ных работ; обеспечение полноты детонации зарядов большой протя­женности и рассредоточенных зарядов при прокладке детониру­ющего шнура по всей длине заряда.

Взрывная сеть состоит из магистрали, к которой подсоединяют отрезки ДШ, идущие к зарядам. Существует несколько схем соедине­ния сетей из детонирующего шнура: последовательная, когда заряды соединяют отрезками шнура один за другим; параллельно-пучковая, при которой концы отрезков ДШ, идущие от зарядов ВВ, соединяют в пучки и приращивают их к основной магистрали; параллельно-сту­пенчатая, когда вдоль всего фронта зарядов прокладывают маги­страль, к которой приращивают отрезки детонирующего шнура, идущие к зарядам.

Детонирующий шнур разрезают на отрезки требуемой длины до введения его в заряд. Шнур, введенный в заряд, резать запрещается. Соединения отрезков детонирующего шнура между собой и с маги­стралью называются сростками. Способы выполнения сростков показаны на рис. 161. Соединение внакладку (рис. 161, а) делается на длине не менее 10 см, при этом шнуры должны плотно прилегать друг к другу.

Скрепление производят изоляционной лен­той, тесьмой или шпагатом, которые плотно оборачивают вокруг шнуров, при этом конец ответвления должен быть направлен на­встречу детонационной волне.

Соединение морским узлом (рис. 161, б) применяют как при сра­щивании двух отрезков, так и при присоединении отрезков к маги­страли; узлы необходимо туго затягивать.

Соединение магистрального детонирующего шнура с капсюлем-детонатором, электродетонатором или КЗДШ (рис. 161, е), предна­значенными для возбуждения детонации шнура выполняют внакладку на расстоянии не менее 10-15 см от конца шнура, причем, скре­пление производят изоляционной лентой или шпагатом.

При монтаже сети детонирующего шнура нельзя допускать витков и скруток и в то же время нельзя туго натягивать отрезки шнура. Следует избегать пересечений детонирующего шнура при монтаже сети. В случае необходимости пересечения шнуров, между ними необходимо помещать прокладку из грунта или дерева толщиной не менее 10 см.

При температуре воздуха +30° С и выше, сети детонирующего шнура ДШ-А и ДШ-Б необходимо защищать от воздействия пря­мых солнечных лучей. Для получения коротких замедлений между зарядами, взрываемыми с помощью ДШ,применяют пиротехнические замедлители КЗДШ – 58 и КЗДШ – 62-2 . включаемые в разрыв сети ДШ.

Реле пиро­техничес­кое РП-8М (двухсто­роннего действия применяются на земной поверх­ности и в подзем­ных выработках, не опасных по газу или пыли, при тем­пературе от -35 до +50 °С

Конструкция КЗДШ – 58 предусматривает замедления 10, 20, 35 и 50 мс с разбросом по времени замедления от ± 4 до ± 7 мс.

Замедлитель КЗДШ – 58 передает детонацию только в одном направлении, что требует повышенного внимания при монтаже сети.

В настоящее время применяют пиротехнические замедлители двухстороннего действия КЗДШ- 62 – 2.

При взрывании скважинных и камерных зарядов сети детониру­ющего шнура обычно дублируют. Взрывание основной и дублирующей сетей производят одновременно от одного или нескольких де­тонаторов, связанных вместе.

Схемы взрывания с помощью ДШ: диагональная, врубовая.

Схемы короткозамедленного взрывания при отбойке руды в ка­мерах:

а - через одну; б - волновая; в - порядная; г - порядная волновая; д - врубовая диагональная

При взрывании применяют различные схемы КЗВ. Наиболее перспективны схемы волновая и врубовая с увеличен­ным коэффициентом сближения заряда, при которых за счет меньших ЛНС и соударения кусков при разлете происходит бо­лее интенсивное дробление руды. Интервал замедления между скважинами (рядами) принимают 25-50 мс.

Огнепроводный шнур (схема)

Типы [ | ]

Существует несколько типов ОШ - фитиль, стопи́н, виско, бикфордов шнур.

Фитиль представляет собой хлопчатобумажный или льняной жгут, пропитанный селитрой или крепкой щёлочью, что даёт ему возможность медленно и устойчиво гореть без пламени со скоростью 1 см за 1-3 минуты .

Пороховой скотч - липкая с одной стороны лента, к которой тонкой дорожкой приклеены зерна пороха. Распространение получил в середине 1990-х в качестве фитиля для запуска фейерверков. В основном применяется для одновременного или последовательного запуска наземных огненных фигур. Скорость горения от 1 до 3 метров в секунду, в зависимости от типа используемого пороха.

Стопиновый привод - стопин пороховой, заключённый в бумажную трубку. Служит для быстрой передачи огня поскольку скорость его горения более 1 метра в секунду.

Все названные типы шнуров очень уязвимы к влаге, кроме этого, дают слабый форс пламени.

История [ | ]

Изобретение английским инженером Уильямом Бикфордом нового типа шнура позволило повысить надёжность передачи импульса. В бикфордовом шнуре стопин, покрытый пороховой мякотью, заключён в двойную текстильную оплётку, верхний слой которой для защиты от сырости пропитан битумом. Стопин обеспечивал устойчивость горения шнура, пороховая мякоть достаточную силу пламени, двойная оплётка гибкость и целостность сердцевины, битум, кроме защиты от сырости, также позволял пороховым газам при горении прорываться наружу, а кислороду поступать в зону горения . Собственного кислорода горючему составу не хватало, так как в нём было низкое содержание селитры - основного поставщика кислорода. Однако бикфордов шнур имеет ряд недостатков, не отвечающих современным требованиям надёжности и безопасности: он гаснет в воде, скорость горения нестабильна, битум при низких температурах трескается и теряет свои качества.

В современном огнепроводном шнуре стопин заменили направляющей нитью, скрученной из трёх хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку. Это обеспечивает достаточно точное выдерживание скорости горения шнура. Пиротехнический состав, которым заполняется шнур, не нуждается во внешнем кислороде, поэтому шнур горит без открытого пламени и может гореть даже в воде.

Огнепроводный шнур

В СССР выпускали три марки ОШ:

  • ОША - с асфальтированной оплёткой
  • ОШДА - с дважды асфальтированной оплёткой
  • ОШП - с пластиковым покрытием

Наружный диаметр ОШ 4-6 мм. Скорость горения постоянна, всегда составляет около 1 см в секунду, что позволяет подрывникам установить время до взрыва по длине шнура. Передача горения между соприкасающимися отрезками шнуров невозможна.

В бытовой пиротехнике большое распространение получил китайский огнепроводный шнур виско (visco fuse). Он состоит из двух оплеток хлопчатобумажных ниток, внутрь которых заплетён химический состав. Сверху он покрыт нитролаком. Бывает очень много различных цветов - зелёный, красный и красно-бело-синий и.т.д. Цвет виско фитиля определяет его различные характеристики горения. К примеру скорость горения зелёного шнура 1 см/сек. Данный шнур хорошо держит горение, способен гореть под водой, а также передаёт горение между соприкасающимися отрезками. Наружный диаметр шнура 1/16 дюйма.


Огнепроводный шнур или ОШ, иногда бикфордов шнур, служит для передачи на расстояние импульса в виде луча пламени. Огнепроводный шнур представляет собой гибкую оплетку из хлопчатобумажных (льняных) нитей или из полимерного материала (пластиката), содержащую слабоспрессованную сердцевину из мелкозернистого дымного пороха. Оплетка покрывается влагонепроницаемым составом.

Основными типами огнепроводного шнура являются:

— ОШП, огнепроводный шнур пластикатный (покрыт полихлорвиниловым пластиком) имеет белый цвет оболочки.
— ОШДА, огнепроводный шнур двойной асфальтированный (серо-черный).
— ОША, огнепроводный шнур асфальтированный (серо-черный).

Огнепроводный шнур имеет наружный диаметр 5.6 мм, скорость горения при атмосферном давлении около 1 см/с (под водой шнур горит быстрее). Шнуры ОШП и ОШДА имеют усиленную влагоизоляцию и применяются для работы во средах и под водой. Шнур ОША имеет менее надежную влагоизоляцию и поэтому применяется только в сухих местах.

Огнепроводный шнур ОШП.

Для выполнения подрывных работ с помощью огнепроводного шнура применяются зажигательные трубки, состоящие из лучевого (обычно №8) и вставленного в него отрезка огнепроводного шнура.

Огнепроводный шнур ОШДА.

При поджигании огнепроводного шнура используются обыкновенные или специальные и механические воспламенители. При использовании спичек свободный конец шнура срезается наискось (под острым углом). Перед применением обязательно проверяется скорость горения огнепроводного шнура на отрезке длиной 60 см, который должен сгорать за 60-70 секунд.

Стопин, назначение и устройство.

Стопины применяются для передачи луча пламени в артиллерийских снарядах со специальным снаряжением (например в зажигательных снарядах). Стопин состоит из хлопчатобумажных нитей, пропитанных калиевой селитрой. Снаружи нити покрываются пороховым тестом, состоящим из гуммиарабика, воды и пороховой мякоти. Нити склеиваются в виде ленты шириной 2,5-3 мм. Скорость горения стопина на открытом воздухе около 3.5 см/с.

Фитиль, назначение и устройство.

Фитиль применяется как средство для зажигания огнепроводного шнура. Серцевина фитиля состоит из льняных нитей, пропитанных раствором калиевой селитры. Скорость горения фитиля составляет 1.2 см/с.

Детонирующий шнур, назначение и устройство.

Детонирующий шнур (ДШ) предназначен для передачи на расстояние взрывного импульса. Детонирующий шнур представляет собой гибкую оболочку из тройной нитяной оплетки или полимерного материала, содержащую прессованную сердцевину с детонирующим составом из бризантного взрывчатого вещества. Оболочка покрывается влагоизолирующей массой.

Для снаряжения детонирующего шнура применяются тэн, тетрил и другие бризантные взрывчатые вещества в порошкообразном виде (слабоуплотненные) или в виде прессованных таблеток (таблетированные детонирующие шнуры).

В военном деле применяется тэновый детонирующий шнур марок ДШ-Б и ДШ-В. Шнур ДШ-В имеет усиленную влагоизоляцию и может применяться для работ в воде и сырых местах. Оболочка его имеет красный цвет. Шнур ДШ-Б имеет менее надежную влагозащиту и применяется в сухих местах. В оболочку шнура ДШ-Б вплетены красные нити.

Наружный диаметр штатного детонирующего шнура 5.6 мм, скорость детонации 6500-7000 м/с, масса взрывчатого вещества 11-13 грамм на 1 метр длины. Детонирующий шнур подрывается или , привязываемым к свободному концу шнура. Одним капсюлем-детонатором можно взорвать до шести концов отрезков детонирующих шнуров. На концах отрезков шнура, вставляемых в шашки подрывных зарядов, должны быть капсюли-детонаторы.

Детонаторы, назначение и устройство.

Детонаторы являются средством усиления взрывного импульса в тех случаях, когда мощности импульса первичного капсюля-детонатора недостаточно для надежного взрыва основного заряда. Они применяются во взрывателях, снарядах и других и состоят, как правило, из одного бризантного взрывчатого вещества, помещенного в стакан, чашечку и т.п. устройство.

Часто для более надежного срабатывания детонатора в системах используется промежуточный передаточный заряд, который размещается между капсюлем-детонатором и основным детонатором.

По материалам книги «Взрывчатые вещества и пороха».
А.Н. Каляженков, Д.П. Мальгин.

Огнепроводный шнур

Огнепрово́дный шнур (ОШ) - средство для передачи огневого импульса на капсюль-детонатор или пороховой заряд.

Существует несколько типов ОШ - фитиль, стопин, виско, бикфордов шнур.

Фитиль представляет собой хлопчатобумажную верёвку, пропитанную раствором ацетата или нитрата свинца. Скорость горения его лишь 1 см за 2-3 минуты.

Стопин пороховой - пучок хлопчатобумажных нитей, пропитанных калиевой селитрой и обмазанный снаружи сметаноподобной смесью пороховой мякоти с клеем. Скорость горения ~ 4 см/сек. Стопин был изобретён для быстрого зажигания люстр с большим количеством свечей на балах , в театрах и т.д.

Пороховой скотч - липкая с одной стороны лента, к которой тонкой дорожкой приклеены зерна пороха. Распространение получил в середине 90-х гг.XX века в качестве фитиля для запуска фейерверков. В основном применяется для одновременного или последовательного запуска наземных огненных фигур. Скорость горения от 1 до 3-х метров в секунду, в зависимости от типа используемого пороха.

Стопиновый привод - стопин пороховой, заключённый в бумажную трубку. Служит для быстрой передачи огня поскольку скорость его горения более 1 метра в секунду.

Все названные типы шнуров очень уязвимы к влаге, кроме этого, дают слабый форс пламени.

Изобретение английским инженером У. Бикфордом нового типа шнура позволило повысить надёжность передачи импульса. В бикфордовом шнуре стопин, покрытый пороховой мякотью, заключён в двойную текстильную оплётку, верхний слой которой для защиты от сырости пропитан битумом. Стопин обеспечивал устойчивость горения шнура, пороховая мякоть достаточную силу пламени, двойная оплётка гибкость и целостность сердцевины, битум, кроме защиты от сырости, также позволял пороховым газам при горении прорываться наружу, а кислороду поступать в зону горения. Собственного кислорода горючему составу не хватало, так как в нём было низкое содержание селитры - основного поставщика кислорода. Однако бикфордов шнур имеет ряд недостатков, не отвечающих современным требованиям надёжности и безопасности: он гаснет в воде, скорость горения нестабильна, битум при низких температурах трескается и теряет свои качества.

В современном огнепроводном шнуре стопин заменили направляющей нитью, скрученной из трёх хлопчатобумажных ниток, каждая из которых имеет различную пропитку. Это обеспечивает достаточно точное выдерживание скорости горения шнура. Пиротехнический состав, которым заполняется шнур, не нуждается во внешнем кислороде, поэтому шнур горит без открытого пламени.

Огнепроводный шнур (схема)

Современный огнепроводный шнур представляет собой многослойный шнур, сердцевина содержит дымный шнуровой порох с центральными направляющими нитями, каждая из которых имеет различную пропитку - это обеспечивает достаточно точное выдерживание скорости горения шнура. Оплётка из хлопчатобумажных или льняных нитей покрыта или пропитана водоизолирующей массой. Шнур при горении не нуждается во внешнем кислороде и может гореть даже в воде.


Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :

Смотреть что такое "Огнепроводный шнур" в других словарях:

    Бикфордов шнур, шнур Словарь русских синонимов. огнепроводный шнур сущ., кол во синонимов: 2 бикфордов шнур (2) … Словарь синонимов

    - (бикфордов шнур) средство передачи огневого импульса для возбуждения взрыва капсюля детонатора. Представляет собой шнур, сердцевина которого изготовлена из слабо спрессованного пороха с направляющей нитью и заключена в оболочку, покрытую… … Морской словарь

    - (бикфордов шнур) служит для передачи теплового импульса капсюлю детонатору через строго определенный промежуток времени. Слабоспрессованную сердцевину изготавливают из зерен дымного пороха, оплетки покрывают водоизолирующей мастикой … Большой Энциклопедический словарь

    ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР - ОГНЕПРОВОДНЫЙ ШНУР … Большая политехническая энциклопедия

    - (a. safety fuse, blasting fuse, Bickford fuse; н. Zundschnur; ф. meche, cordeau bickford; и. mecha) предназначен для инициирования капсюля детонатора при огневом взрывании. Состоит из сердцевины из слабо спрессованного дымного пороха c… … Геологическая энциклопедия

    огнепроводный шнур - — Тематики нефтегазовая промышленность EN Bickford fuseblasting fuseigniting fusesafety fusetime delay fuse … Справочник технического переводчика

    - (бикфордов шнур), предназначен для передачи при огневом взрывании теплового импульса капсюлю детонатору через строго определённый промежуток времени. Сердцевину изготавливают из слабоспрессованных зёрен дымного пороха; оплётки покрывают… … Энциклопедический словарь

    огнепроводный шнур - padegamoji virvutė statusas T sritis chemija apibrėžtis Lėtai deganti parako šerdis, esanti nedegiame nešlampančiame apvalkale. atitikmenys: angl. Bickford rope rus. Бикфордов шнур; огнепроводный шнур ryšiai: sinonimas – Bikfordo virvutė … Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

    огнепроводный шнур - Шнур с пороховой сердцевиной, служащий для передачи искры взрывчатому веществу … Словарь многих выражений

    - (Бикфордов шнур) шнур, служащий для передачи теплового импульса (пучка искр) капсюлю детонатору через строго определённый промежуток времени. Представляет собой слабоспрессованную сердцевину из зёрен дымного пороха, окруженную внутренними … Большая советская энциклопедия