Введение

Взрывчатое вещество (или взрывчатый материал) – это реактивное вещество, содержащее большое количество потенциальной энергии, которая может высвободиться в виде взрыва при резком высвобождении, обычно сопровождающегося выделением света, тепла, звука и давления. Взрывчатый заряд – это измеренное количество взрывчатого материала, которое может состоять как из одного компонента, так и из смеси, содержащей не менее двух веществ. Потенциальная энергия, запасенная во взрывчатом материале, может быть, например, химической (как в нитроглицерине или зерновой пыли), энергией сжатого газа (как в газовом баллоне, аэрозольном баллончике или при явлении BLEVE), или ядерной энергией (как в делящихся изотопах урана-235 и плутония-239).

Взрывчатые материалы могут быть классифицированы по скорости распространения реакции. Материалы, которые детонируют (когда фронт химической реакции перемещается по материалу быстрее скорости звука), называются «высокоскоростными взрывчатыми веществами», а материалы, которые дефлагрируют – «низкоскоростными взрывчатыми веществами». Взрывчатые вещества также могут быть классифицированы по чувствительности. Чувствительные материалы, которые могут быть инициированы относительно небольшим количеством тепла или давления, являются первичными взрывчатыми веществами, а относительно нечувствительные материалы – вторичными или третичными взрывчатыми веществами. Широкий спектр химических веществ может взрываться, однако лишь немногие производятся специально для использования в качестве взрывчатых веществ. Остальные слишком опасны, чувствительны, токсичны, дороги, нестабильны или склонны к разложению или деградации за короткий промежуток времени. В отличие от этого, некоторые материалы просто воспламеняются или горят без взрыва. Однако эта граница не всегда четкая. Определенные материалы – пыль, порошки, газы или летучие органические жидкости – могут быть просто горючими или воспламеняющимися в обычных условиях, но становятся взрывоопасными в определенных ситуациях или формах, например, в виде рассеянных в воздухе облаков, при замкнутом пространстве или при резком высвобождении.

История

Первые тепловые оружия, такие как греческий огонь, существовали с древних времен. История химических взрывчатых веществ уходит корнями в историю пороха. Во времена династии Тан в IX веке китайские алхимики-даосы усердно пытались найти эликсир бессмертия. В процессе они случайно изобрели чёрный порох из угля, селитры и серы в 1044 году. Чёрный порох был первой формой химических взрывчатых веществ, и к 1161 году китайцы впервые стали использовать взрывчатые вещества в войне. Китайцы использовали взрывчатку, запускаемую из бамбуковых или бронзовых труб, известных как бамбуковые петарды. Они также помещали живых крыс внутрь бамбуковых петард; при выстреле в сторону противника горящие крысы вызывали сильный психологический эффект – отпугивали вражеских солдат и приводили в панику кавалерийские части. Первым полезным взрывчатым веществом, превосходящим по мощности чёрный порох, был нитроглицерин, разработанный в 1847 году. Поскольку нитроглицерин является жидкостью и крайне нестабилен, его заменили нитроцеллюлозой, тринитротолуолом (ТНТ) в 1863 году, бездымным порохом, динамитом в 1867 году и гелигнитом (последние два – сложные стабилизированные препараты нитроглицерина, а не химические альтернативы, оба изобретены Альфредом Нобелем). В Первой мировой войне ТНТ стали использовать в артиллерийских снарядах. Во Второй мировой войне широко применялись новые взрывчатые вещества (см. Список взрывчатых веществ, использовавшихся во Второй мировой войне). В свою очередь, они в значительной степени были заменены более мощными взрывчатыми веществами, такими как C4 и PETN. Однако C4 и PETN реагируют с металлом и легко воспламеняются, но, в отличие от ТНТ, C4 и PETN водонепроницаемы и пластичны.

Коммерческий

Наиболее распространенным коммерческим применением взрывчатых веществ является горнодобывающая промышленность. Независимо от того, расположена ли шахта на поверхности или под землей, детонация или дефлаграция высоко- или низкочувствительного взрывчатого вещества в замкнутом пространстве может быть использована для высвобождения относительно небольшого объема хрупкого материала (горной породы) из гораздо большего объема того же или подобного материала. В горнодобывающей промышленности обычно используются взрывчатые вещества на основе нитратов, такие как эмульсии мазута и растворов аммиачной селитры, смеси гранулированной аммиачной селитры (удобрений) и мазута (ANFO), а также гелеобразные суспензии или шлами аммиачной селитры и горючих компонентов. В материаловедении и инженерии взрывчатые вещества применяются для нанесения покрытий (взрывная сварка). Тонкая пластина одного материала помещается поверх толстого слоя другого материала, оба слоя обычно металлические. На тонкий слой помещается взрывчатка. Взрыв инициируется на одном конце слоя взрывчатого вещества. Два металлических слоя сжимаются вместе с высокой скоростью и значительной силой. Взрыв распространяется от точки инициирования по всему объему взрывчатого вещества. В идеале это создает металлургическую связь между двумя слоями. Поскольку время воздействия ударной волны в любой точке мало, наблюдается перемешивание двух металлов и их поверхностной химии на определенной глубине, и они, как правило, смешиваются. Возможно, что часть поверхностного материала из любого слоя выбрасывается, когда достигается конец материала. Таким образом, масса полученного "сварного" двухслойного материала может быть меньше суммы масс двух исходных слоев. Существуют области применения, где ударная волна и электростатика могут использоваться для создания высокоскоростных снарядов.

Химические

Взрыв – это тип спонтанной химической реакции, которая, после инициирования, обусловлена как значительным экзотермическим эффектом (выделением большого количества тепла), так и значительным увеличением энтропии (выделением большого количества газов) при переходе от реагентов к продуктам, что делает процесс термодинамически благоприятным и обеспечивая его быстрое распространение. Таким образом, взрывчатые вещества – это вещества, содержащие большое количество энергии, запасенной в химических связях. Энергетическая стабильность газообразных продуктов и, следовательно, их образование, обусловлены формированием прочных связей в таких соединениях, как монооксид углерода, диоксид углерода и (ди)азот, содержащих сильные двойные и тройные связи с энергией связи около 1 МДж/моль. Соответственно, большинство коммерческих взрывчатых веществ являются органическими соединениями, содержащими группы –NO2, –ONO2 и –NHNO2, которые при детонации выделяют газы, подобные вышеупомянутым (например, нитроглицерин, ТНТ, HMX, ПЭТН, нитроцеллюлоза). Взрывчатые вещества классифицируются как медленнодействующие или мощные в зависимости от скорости горения: медленнодействующие взрывчатые вещества быстро сгорают (или дефлагрируют), а мощные – детонируют. Хотя эти определения различны, проблема точного измерения скорости разложения затрудняет практическую классификацию взрывчатых веществ. Скорость звука на уровне моря (343 м/с) обычно принимается в качестве критерия, разделяющего медленнодействующие и мощные взрывчатые вещества. Традиционная механика взрыва основана на быстром окислении углерода и водорода, чувствительном к удару, до диоксида углерода, монооксида углерода и воды в виде пара. Нитраты обычно обеспечивают необходимый кислород для сжигания углерода и водорода. Мощные взрывчатые вещества, как правило, содержат кислород, углерод и водород в одной органической молекуле, а менее чувствительные взрывчатые вещества, такие как ANFO, представляют собой комбинацию топлива (углеводородов) и нитрата аммония. Для увеличения энергии детонации к взрывчатому веществу может быть добавлен сенсибилизатор, например, порошковый алюминий. После детонации азотная составляющая взрывчатого состава выделяется в виде азота и токсичных оксидов азота.

Разложение

Химическое разложение взрывчатого вещества может занимать годы, дни, часы или доли секунды. Более медленные процессы разложения происходят при хранении и представляют интерес только с точки зрения устойчивости. Гораздо больший интерес представляют две другие быстрые формы, помимо разложения: дефлаграция и детонация.

Дефляция

При дефлаграции разложение взрывчатого вещества распространяется посредством фронта пламени, который медленно перемещается по взрывчатому веществу со скоростью, меньшей скорости звука внутри этого вещества (которая обычно превышает 340 м/с или 1240 км/ч в большинстве жидких или твердых веществ), в отличие от детонации, которая происходит со скоростью, превышающей скорость звука. Дефлаграция является характеристикой бризантных (маломощных) взрывчатых веществ.

Детонация

Этот термин используется для описания взрывного явления, при котором разложение распространяется посредством ударной волны, проходящей через взрывчатое вещество со скоростью, превышающей скорость звука в этом веществе. Ударный фронт способен распространяться в высокоскоростном взрывчатом веществе со сверхзвуковой скоростью, как правило, в несколько тысяч метров в секунду.

Экзотический

В дополнение к химическим взрывчатым веществам, существует ряд более экзотических взрывчатых материалов и экзотических способов инициирования взрывов. К ним относятся ядерные взрывчатые вещества, а также быстрое нагревание вещества до состояния плазмы с помощью лазера высокой интенсивности или электрической дуги. Лазерный и дуговой нагрев применяются в лазерных детонаторах, детонаторах с взрывающимся мостовым проводом и инициаторах с взрывающейся фольгой, где нагревом лазером или электрической дугой создается ударная волна, а затем детонация в обычном химическом взрывчатом веществе. В настоящее время лазерная и электрическая энергия используются не для генерации основной части необходимой энергии, а лишь для запуска реакций.

Свойства

Чтобы определить пригодность взрывчатого вещества для конкретного применения, необходимо сначала знать его физические свойства. Ценность взрывчатого вещества можно оценить лишь при полном понимании его свойств и факторов, на них влияющих. Ниже приведен перечень некоторых из наиболее важных характеристик:

Чувствительность

Чувствительность относится к легкости, с которой взрывчатое вещество может быть воспламенено или детонировано, то есть к количеству и интенсивности удара, трения или тепла, необходимых для этого. При использовании термина "чувствительность" необходимо тщательно уточнять, о какой именно чувствительности идет речь. Относительная чувствительность данного взрывчатого вещества к удару может значительно отличаться от его чувствительности к трению или теплу. Некоторые из методов испытаний, используемых для определения чувствительности, включают:

– Ударная чувствительность – выражается в виде расстояния, на которое необходимо уронить стандартный груз на материал, чтобы вызвать его взрыв.
– Чувствительность к трению – выражается в виде величины давления, прикладываемого к материалу для создания достаточного трения, вызывающего реакцию.
– Тепловая чувствительность – выражается в виде температуры, при которой происходит разложение материала.

Определенные взрывчатые вещества (обычно, но не всегда, обладающие высокой чувствительностью по одной или нескольким из вышеперечисленных характеристик) могут быть специфически чувствительны к таким факторам, как перепад давления, ускорение, наличие острых краев или шероховатых поверхностей, несовместимые материалы или даже – в редких случаях – ядерное или электромагнитное излучение. Эти факторы представляют особую опасность, которая может исключить любую практическую применимость. Чувствительность является важным фактором при выборе взрывчатого вещества для конкретной цели. Взрывчатое вещество в бронебойном снаряде должно быть относительно нечувствительным, иначе ударная волна вызовет его детонацию до достижения желаемой точки проникновения. Взрывные линзы вокруг ядерных зарядов также разрабатываются с высокой нечувствительностью, чтобы минимизировать риск случайной детонации.

Чувствительность к инициированию

Индекс способности взрывчатого вещества к устойчивому переходу в детонацию. Он определяется мощностью детонатора, который гарантированно инициирует взрывчатое вещество в устойчивую и непрерывную детонацию. В качестве эталона используется шкала Селье-Белло, состоящая из серии из 10 детонаторов, от № 1 до № 10, каждый из которых соответствует возрастающему весу заряда. На практике большинство взрывчатых веществ, представленных на рынке сегодня, инициируются детонатором № 8, заряд которого соответствует 2 граммам фулмината ртути.

Скорость детонации

Скорость, с которой процесс реакции распространяется в массе взрывчатого вещества. Большинство коммерческих взрывчатых веществ для горных работ имеют скорость детонации в диапазоне от 1800 м/с до 8000 м/с. В настоящее время скорость детонации можно измерить с высокой точностью. Наряду с плотностью, это важный фактор, влияющий на количество энергии, передаваемой для создания как атмосферного давления, так и ускорения грунта. По определению, "медленно действующее взрывчатое вещество", такое как чёрный порох или бездымный порох, имеет скорость горения от 171 до 631 м/с. В отличие от этого, "мощное взрывчатое вещество", будь то первичного типа, например детонационный шнур, или вторичного, например тротил (TNT) или C4, имеет значительно более высокую скорость горения – примерно от 6900 до 8092 м/с.

Бризанс

Помимо силы, взрывчатые вещества проявляют вторую характеристику – их разрушительное действие, или бризантность (от французского слова, означающего "ломать"), которая отличается и не связана с их общей энергией взрыва. Эта характеристика имеет практическое значение при оценке эффективности взрыва в разрушении снарядов, корпусов бомб, гранат и подобных изделий. Скорость достижения взрывчатым веществом максимального давления (мощности) является мерой его бризантности. Значения бризантности в основном используются во Франции и России. Для определения относительной бризантности по сравнению с тротилом обычно применяется испытание дробящим действием на песок. Ни одно испытание не позволяет напрямую сравнивать взрывчатые свойства двух или более веществ; важно анализировать данные нескольких таких испытаний (дробящее действие на песок, трауцля и т.д.) для оценки относительной бризантности. Для получения достоверных сравнительных значений необходимы полевые испытания.

Плотность

Плотность загрузки определяется как масса взрывчатого вещества, приходящаяся на единицу объема. Существует несколько методов загрузки, включая загрузку гранулами, заливку и прессование, выбор которых зависит от свойств взрывчатого вещества. В зависимости от применяемого метода, можно достичь средней плотности заряда, составляющей от 80 до 99% от теоретической максимальной плотности взрывчатого вещества. Высокая плотность загрузки может снизить чувствительность, повышая устойчивость массы к внутреннему трению. Однако, если плотность увеличивается настолько, что отдельные кристаллы разрушаются, взрывчатое вещество может стать более чувствительным. Увеличение плотности загрузки также позволяет использовать большее количество взрывчатого вещества, что повышает мощность боевой части. Возможно сжатие взрывчатого вещества до точки потери чувствительности, также известной как предельное прессование, при котором материал становится неспособным к надежной детонации, или вообще не детонирует.

Волатильность

Летучесть – это способность вещества испаряться. Чрезмерная летучесть часто приводит к повышению давления внутри патронов и разделению смесей на компоненты. Летучесть влияет на химический состав взрывчатого вещества, что может вызвать значительное снижение стабильности и, как следствие, увеличение опасности при обращении.

Гигроскопичность и водонепроницаемость

Введение воды во взрывчатое вещество крайне нежелательно, так как это снижает его чувствительность, мощность и скорость детонации. Гигроскопичность – это показатель способности материала поглощать влагу. Влага оказывает негативное воздействие на взрывчатые вещества, выступая в качестве инертного материала, поглощающего тепло при испарении, и как среда-растворитель, способная вызывать нежелательные химические реакции. Чувствительность, мощность и скорость детонации снижаются из-за инертных материалов, нарушающих целостность взрывной массы. При испарении влаги во время детонации происходит охлаждение, что снижает температуру реакции. На стабильность также влияет присутствие влаги, поскольку она способствует разложению взрывчатого вещества и, кроме того, вызывает коррозию металлического корпуса. Взрывчатые вещества значительно различаются по своему поведению в присутствии воды. Желатиновые динамиты, содержащие нитроглицерин, обладают определенной водостойкостью. Взрывчатые вещества на основе нитрата аммония практически не обладают водостойкостью, так как нитрат аммония обладает высокой растворимостью в воде и гигроскопичен.

Взрывчатый поезд

Взрывчатое вещество может быть включено в детонирующую цепь устройства или системы. Например, пиротехнический запал воспламеняет усилитель заряда, что приводит к детонации основного заряда.

Вторичный

Вторичное взрывчатое вещество менее чувствительно, чем первичное взрывчатое вещество, и требует значительно большей энергии для инициирования. Благодаря меньшей чувствительности, оно может применяться в более широком диапазоне задач и безопаснее в обращении и хранении. Вторичные взрывчатые вещества используются в большем количестве в составе взрывного устройства и обычно инициируются меньшим количеством первичного взрывчатого вещества. Примерами вторичных взрывчатых веществ являются тротил и гексоген.

Третичная

Третичные взрывчатые вещества, также называемые бризантными, настолько нечувствительны к удару, что их нельзя надёжно инициировать практическими количествами первичного взрывчатого вещества. Вместо этого для их взрыва требуется промежуточный детонатор из вторичного взрывчатого вещества. Они часто используются из соображений безопасности и, как правило, более экономичны в плане стоимости материалов и обращения с ними. Основными потребителями являются крупные горнодобывающие и строительные работы. Большинство третичных взрывчатых веществ содержат топливо и окислитель. ANFO может рассматриваться как третичное взрывчатое вещество, если скорость его реакции протекает медленно.

Низкий

Низкоскоростные взрывчатые вещества (или взрывчатые вещества низкого детонационного действия) – это соединения, в которых скорость разложения распространяется по материалу со скоростью ниже скорости звука. Разложение происходит посредством фронта пламени (дефлаграции), который распространяется по взрывчатому веществу значительно медленнее, чем ударная волна высокоскоростного взрывчатого вещества. В нормальных условиях низкоскоростные взрывчатые вещества подвергаются дефлаграции со скоростью от нескольких сантиметров в секунду до приблизительно. Однако они могут дефлагрировать очень быстро, создавая эффект, схожий с детонацией. Это может произойти при более высоком давлении (например, когда порох дефлагрирует в замкнутом пространстве гильзы патрона, разгоняя пулю до скорости, значительно превышающей скорость звука) или температуре. Низкоскоростное взрывчатое вещество обычно представляет собой смесь горючего вещества и окислителя, которое быстро разлагается (дефлагрирует); однако они горят медленнее, чем высокоскоростное взрывчатое вещество, которое характеризуется чрезвычайно высокой скоростью горения. Низкоскоростные взрывчатые вещества обычно используются в качестве метательных зарядов. К этой группе относятся нефтепродукты, такие как пропан и бензин, порох (включая бездымный порох) и легкая пиротехника, такая как сигнальные ракеты и фейерверки, но они могут заменять высокоскоростные взрывчатые вещества в определенных областях применения, включая газовое взрывчатое разрушение.

Высокий

Высокоскоростные взрывчатые вещества (HE, или взрывчатые вещества детонационного действия) – это взрывчатые материалы, которые детонируют, то есть взрывная ударная волна проходит через материал со сверхзвуковой скоростью. Скорость детонации высокоскоростных взрывчатых веществ составляет около. Например, скорость детонации тротила составляет приблизительно 6,9 км/с (22 600 футов в секунду), детонационного шнура – 6,7 км/с (22 000 футов в секунду), а C4 – около 8,0 км/с (26 000 футов в секунду). Они обычно применяются в горнодобывающей промышленности, при сносе зданий и в военных целях. Термин "высокоскоростное взрывчатое вещество" противопоставляется термину "низкоскоростное взрывчатое вещество", которое взрывается (дефлагрирует) с меньшей скоростью. Высокоскоростные взрывчатые вещества можно разделить на два класса, различающихся по чувствительности: первичные взрывчатые вещества и вторичные взрывчатые вещества. Хотя третичные взрывчатые вещества (такие как ANFO со скоростью 3200 м/с) технически могут соответствовать определению скорости взрыва, они не считаются высокоскоростными взрывчатыми веществами в нормативно-правовом контексте. Существует бесчисленное множество химически возможных высокоскоростных взрывчатых соединений, но коммерчески и военно значимые включают NG, TNT, TNP, TNX, RDX, HMX, PETN, TATP, TATB и HNS.

Классификация нагрузочных меток

Этикетки и ярлыки могут содержать как маркировку Организации Объединенных Наций, так и национальную маркировку. Маркировка Организации Объединенных Наций включает в себя пронумерованные коды класса и категории опасности (HC/D) и буквенные коды групп совместимости. Хотя они связаны между собой, это отдельные и различные обозначения. Любой идентификатор группы совместимости может быть присвоен любому классу и категории опасности. Примером такой комбинированной маркировки может служить потребительский фейерверк, который маркируется как 1.4G или 1.4S. Примеры национальной маркировки включают коды Министерства транспорта США (U.S. DOT).

Группа совместимости класса 1

Коды групп совместимости используются для обозначения совместимости хранения материалов класса 1 (взрывоопасных) HC/D. Буквы используются для обозначения 13 групп совместимости следующим образом. A: Первичное взрывное вещество (1.1A). B: Изделие, содержащее первичное взрывное вещество и не содержащее двух или более эффективных защитных элементов. Некоторые изделия, такие как детонаторные сборки для взрыва и капсюли-детонаторы, включены. (1.1B, 1.2B, 1.4B). C: Взрывчатое вещество для двигателей или другое дефлагрирующее взрывное вещество, или изделие, содержащее такое взрывное вещество (1.1C, 1.2C, 1.3C, 1.4C). Это – пороховые топлива, двигательные заряды и устройства, содержащие двигательные топлива с или без средств воспламенения. Примеры включают одноосновные, двухосновные, трехосновные и композитные топлива, твердотопливные ракетные двигатели и боеприпасы с инертными снарядами. D: Вторичное детонирующее взрывное вещество или черный порох, или изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывное вещество, в каждом случае без средств инициирования и без двигательного заряда, или изделие, содержащее первичное взрывное вещество и содержащее два или более эффективных защитных элемента. (1.1D, 1.2D, 1.4D, 1.5D). E: Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывное вещество без средств инициирования, с двигательным зарядом (кроме содержащего легковоспламеняющуюся жидкость, гель или гиперголическую жидкость) (1.1E, 1.2E, 1.4E). F: Изделие, содержащее вторичное детонирующее взрывное вещество с его средством инициирования, с двигательным зарядом (кроме содержащего легковоспламеняющуюся жидкость, гель или гиперголическую жидкость) или без двигательного заряда (1.1F, 1.2F, 1.3F, 1.4F). G: Пиротехническое вещество или изделие, содержащее пиротехническое вещество, или изделие, содержащее взрывное вещество и освещающее, зажигательное, слезоточивое или дымообразующее вещество (кроме изделий, активируемых водой, или изделий, содержащих белый фосфор, фосфид, или легковоспламеняющуюся жидкость или гель, или гиперголическую жидкость) (1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G). Примеры включают сигнальные ракеты, сигналы, зажигательные или освещающие боеприпасы и другие устройства, производящие дым и слезоточивый эффект. H: Изделие, содержащее взрывчатое вещество и белый фосфор (1.2H, 1.3H). Эти изделия будут самовозгораться при контакте с атмосферой. J: Изделие, содержащее взрывчатое вещество и легковоспламеняющуюся жидкость или гель (1.1J, 1.2J, 1.3J). Это исключает жидкости или гели, которые самовозгораются при воздействии воды или атмосферы, которые относятся к группе H. Примеры включают жидкие или гелевые зажигательные боеприпасы, объемно-детонирующие боеприпасы (ВДБ) и ракеты на жидком топливе. K: Изделие, содержащее взрывчатое вещество и токсичное химическое вещество (1.2K, 1.3K). L: Взрывчатое вещество или изделие, содержащее взрывчатое вещество и представляющее особую опасность (например, вследствие активации водой или наличия гиперголических жидкостей, фосфидов или пирофорных веществ), требующее изоляции каждого типа (1.1L, 1.2L, 1.3L). Поврежденные или вызывающие подозрения боеприпасы любой группы относятся к этой группе. N: Изделия, содержащие только чрезвычайно нечувствительные взрывчатые вещества (1.6N). S: Вещество или изделие, упакованные или спроектированные таким образом, что любые опасные последствия, возникающие в результате случайного срабатывания, ограничены до такой степени, что они не существенно препятствуют или не запрещают борьбу с пожарами или другие действия по реагированию на чрезвычайные ситуации в непосредственной близости от упаковки (1.4S).

Регулирование

Законность владения или использования взрывчатых веществ различается в зависимости от юрисдикции. В разных странах мира приняты законы о взрывчатых веществах, требующие лицензирования производства, распространения, хранения, использования и владения взрывчатыми веществами или их компонентами.

Нидерланды

В Нидерландах гражданское и коммерческое использование взрывчатых веществ регулируется Законом о взрывчатых веществах для гражданского использования (Wet explosieven voor civiel gebruik) в соответствии с директивой ЕС № 93/15/ЕЭГ. Незаконное использование взрывчатых веществ регулируется Законом об оружии и боеприпасах (Wet Wapens en Munitie).

Правительство США

Взрывчатые вещества и разрушения FM 5–250; Министерство армии США; 274 с.; 1992 г. Военные взрывчатые вещества TM 9–1300–214; Министерство армии США; 355 с.; 1984 г. Руководство по взрывчатым веществам и проведению взрывных работ; Министерство внутренних дел США; 128 с.; 1982 г. Испытания безопасности и характеристик для квалификации взрывчатых веществ; Командующий командованием военно-морских вооружений; NAVORD OD 44811. Вашингтон, округ Колумбия: GPO, 1972. Основы систем вооружения; Командующий командованием военно-морских вооружений. NAVORD OP 3000, том 2, 1-е издание. Вашингтон, округ Колумбия: GPO, 1971. Элементы инженерного дела вооружения – Часть первая; Армейское научно-исследовательское управление. Вашингтон, округ Колумбия: Командование материального обеспечения армии США, 1964 г. Знаки опасности при транспортировке опасных грузов; USDOT.

Институт производителей взрывчатых веществ

Безопасность при обращении и использовании взрывчатых веществ SLP 17; Институт производителей взрывчатых веществ; 66 с. ; 1932 / 1935 / 1940. История промышленности взрывчатых веществ в Америке; Институт производителей взрывчатых веществ; 37 с. ; 1927. Очистка земель от пней; Институт производителей взрывчатых веществ; 92 с. ; 1917. Использование взрывчатых веществ для сельского хозяйства и других целей; Институт производителей взрывчатых веществ; 190 с. ; 1917. Использование взрывчатых веществ при прокладке канав; Институт производителей взрывчатых веществ; 80 с. ; 1917.

Другие исторические

Справочник фермера по взрывчатым веществам; duPont; 113 с. ; 1920 г. Краткий очерк взрывчатых веществ; Артур Маршалл; 119 с. ; 1917 г. Исторические работы о современных взрывчатых веществах; Джордж Макдональд; 216 с. ; 1912 г. Развитие и прогресс британской взрывчатой промышленности; Международный конгресс по чистой и прикладной химии; 450 с. ; 1909 г. Взрывчатые вещества и их сила; М. Бертелло; 592 с. ; 1892 г.