ОГОНЬ КАК ОРУЖИЕ
"Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя" (Иов, 41; 11-13).
![]() |
". http://nvo.ng.ru/notes/2005-10-07/8_greekfire.html
![]() |
http://himvoiska.narod.ru/f010.jpg
"ГРЕЧЕСКИЙ ОГОНЬ, зажигательный состав, применявшийся в 7 —15 вв. в морских боях и в борьбе за крепости. Г. о. включал предположительно селитру, серу, нефть, смолу и др. вещества; он не гасился водой. На флоте для метания зажигат. состава использовались бочки и медные трубы, к-рые устаПри осаде крепостей Г. о. метали из труб, называвшихся «ручные сифоны», «модфы», «смаговиицы», «пламенные рога», а также забрасывали в бочках, стеклянных и глиняных шарах с помощью метат. аппаратов. Зажигат. составы, подобные Г. о., были известный некоторым вост. народам в древности. В 673 Г. о. был успешно применён греками (отсюда и название), и они вплоть до 12 в. сохраняли на него монополию в мор. бою. Позднее Г. о. получил распространение и на др. флотах. С появлением огнестрельного оружия Г. о. потерял своё значение."
(Советская военная энциклопедия, 1973, том 3)
Конструкции тоже не изменились
1 – жерло огневой трубки 2 – жаровня 3 – заслонка для отклонения воздушной струи 4 – колесная тележка
|
5 – скрепленная железными обручами деревянная труба для нагнетания воздушного потока 6 – щит для обслуги 7 – мехи 8 – рукоятки мехов |
![]() |
это сифон 673 года н.э. . Известен и предполагаемый автор этого изобретения - им оказался некий Каллиник, сирийский ученый и инженер, беженец из Маальбека
![]() |
Немецкие огнемёты были не хуже , тем более , что именно немцы и применили огнемёт впервые в 1915 году ( а также химическое оружие, дирижабли в военных целях )
Утро9 ноября 1915 года у Скробовского ручья, где российская и германская армии уперлись друг в друга мощными линиями траншей и переходов, начиналось как обычно . С 12 часов утра до 2 часов дня германцы три раза бросались вперед, но ружейным и пулеметным огнем загонялись обратно в окопы.
Через час немцы начали четвертую по счету атаку. Чем она отличалась от предыдущих ,русские поняли сразу. Впервые в истории в бой были введены ранцевые огнеметы! На участке обороны 6 роты 217 полка российской армии, а также 6 роты 218 полка горящие струи огнесмеси достигли окопов и вызвали в них пожары. Расстояние там между траншеями составляло всего 15-20 метров, и немецкие огнеметчики действовали внезапно и ошеломляюще .
Блеск и нищета струйных огнеметов
Вслед за Второй Мировой последовала война в Корее, затем во Вьетнаме, а затем заполыхал Ближний Восток... Ранцевые огнеметы, широко применяемые войсками в этих конфликтах, с течением времени не менялись в принципе. Усовершенствовались лишь отдельные компоненты и детали - уменьшался вес, силуэт баков становился не заметнее. И постепенно в состоявших на вооружении десятков стран струйных огнеметов проявлялся все сильнее и сильнее один недостаток – недостаточная дальность выстрела. У легкого ранцевого огнемета она составляла около 70метров, у тяжелого - до 200 м. Тогда как самый захудалый автомат лупил метров на 500, а то и дальше. Поэтому уже в конце шестидесятых годов военные конструкторы занялись созданием принципиально нового ручного огнемета.
Во-первых ,он должен был иметь дистанцию выстрела не меньше 500 метров, а значит, от струи огнесмеси пришлось отказаться. Выход был найден предельно простой – смесь летела в цель не «самотеком», а в контейнере. Непосредственно перед целью контейнер разваливался и напалм обрушивался на голову врагам, попутно поджигаясь. Именно таким родился первый реактивный пехотный огнемет - РПО. Его изобрели в СССР, в Военной академии химической защиты им. С. К. Тимошенко. Детище окрестили «Рысь» и отправили в войска.
![]() |
Реактивные пехотные огнеметы РПО "Рысь",
http://www.soldiering.ru/army/incendiary_weapon/rus/flame_thrower_rpo.php
Сразу же выяснилось, что бегать с двухметровой тяжеленной трубой «Рыси» неудобно, иученые вновь взялись за разработки. Таким образом, в середине 80-х годов в производство поступил новый РПО «Шмель», который был тут же опробован в Афганистане . В ряде случаев пехотный огнемет выигрывал даже у артиллерии
http://www.shipunov.com/rus/atgw/shmelm.htm или
http://desantura.ru/forums/index.php?act=Print&client=printer&f=4&t=9160
Основные характеристики
Калибр, мм 90
Длина, мм 940
Дальность стрельбы, м
максимальная 1700
прицельная 800
при высоте цели 3,5 м 25
Масса, кг 8,8
Реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А («Шмель-М») — новое поколение высокоточного штурмового оружия позволяющее решать широкий спектр задач по огневой поддержке в ближнем бою.
![]() |
Но честно говоря , принцип его работы очень сильно мне напоминает
![]() |
http://himvoiska.narod.ru/f017.jpg
Во время войны советская авиация использовала крупные зажигательные бомбы рассредоточенного (рассеивающего) действия (ЗАБ-500-300ТШ, ЗАБ-100-65ТШ и ЗАБ-100ЦК), снаряженные термитными шарами и термитными сегментами; пятидесятикилограммовые бомбы с твердым горючим и мелкие бомбы сосредоточенного действия. Она применяла также гранулированный фосфор с помощью зажигательных авиационных приборов (ЗАП). Основным же зажигательным средством являлись жестяные ампулы АЖ-2 с фосфорной самовоспламеняющейся смесью КС.
А это мне напоминает обычные горшки с зажигающим составом , которые можно было метать катапультой .
![]() |
жук – бомбардир http://anwarrior.narod.ru/creation/beatle_bombardir.htmlDr. D.T. Rosevear, C.Chem., Ph.D., F.R.S.C, CSM Chairman. The Bombardier Beetle.
Creation Science Movement (UK), Pamphlet 233. Перевод с английского Яна Шапиро.
ХНАЦ, 1998.
![]() |
![]() |
. Это насекомое, не больше сантиметра в длину, способно выпустить во врага струю горячего едкого газа. И это не керосин, который нужно поджечь, а смесь химикатов, самостоятельно реагирующих друг с другом. Основные компоненты в этой смеси - замещенные гидрохиноны и перекись водорода (кстати, перекись водорода можно производить в промышленных количествах из производного хинона - как, возможно, и поступает жук-бомбардир). Если поместить эти вещества в пробирку, ничего не произойдет, если смесь не довести до кипения.
Но уровень реакции между этими двумя химикатами возрастает лавинообразно, если добавить два фермента, выступающих в роли катализаторов. Эти невероятно сложные молекулы соединяют вместе гидрохинон и пероксид и заставляют их вступить в реакцию.
Один из ферментов - каталаза, которая, быстро разрушая пероксид, не разрушается при этом сама. Другой фермент - пероксидаза, окисляющая гидрохиноны в ядовитые хиноны. Жук выделяет растворы гидрохинона, толигидрохинона и пероксида водорода в резервуар. При появлении угрозы заряд химикалий проходит через мышечный клапан в ороговевшую камеру в задней части тела жука. Энзимы разгоняют реакцию до взрывного уровня, при этом слышен звук, напоминающий выстрел из пистолета. Давление взрыва выбрасывает горячий, пахучий голубоватый газ через два "сопла" в задней части насекомого.












