Читаем Гранаты Инженерного ведомства полностью

Ещё один дефект, скрытый до поры до времени, проявился ужев окопах. Оказалось, что в тёрочном устройстве при производстве использовали слишком тонкую проволоку. Вот что вспоминает офицер-фронтовик по поводу этих гранат: «…Вслед за этим появились шестигранные дистанционные гранаты системы подполковника Стендера с тёрочным запалом. Гранаты эти обладают довольно большой разрушительной силой и довольно удобны для метания рукой, если бы не было дефекта в их изготовлении, а именно: проволочка тёрочного запала настолько тонка и слаба, что очень часто рвётся, не произведя необходимого трения для запала бикфордова шнура и потому взрыва не происходит…».

<p>Граната Инженерного ведомства образца 1915 года</p>

Производство гранат инженерного ведомства началось в апреле 1915 года. Разработчиком гранаты был уже знакомый нам офицер ГВТУ Стендер, к этому времени получивший чин полковника. Эта граната, по сути, была модификацией первого образца. Сохранив основные достоинства прототипа (простоту устройства и достаточную эффективность), граната отличалась устройством корпуса. Необходимость разработки данного образца диктовалась тем, что излишки пироксилина были в основном израсходованы и для снаряжения гранат стали использовать другие взрывчатые вещества. Граната образца 1915 года имела цилиндрический корпус, изготовленный из жести, внутри которого помещались две решётки, прилегающие к верхней и боковой поверхностям корпуса. Судя по описаниям, использовались осколочные решётки двух типов. Решётки первого типа изготовлялись из жестяного листа с крестообразными просечками (как в гранате Стендера). Решётки второго типа представляли собой лист бумаги, на который наклеивались металлические квадратные пластины.

К дну корпуса гранаты крепилась металлическая рукоятка, которая оканчивалась латунным наконечником, имеющим резьбу, отверстие в дне и два углубления для концов пружины. Между дном корпуса и наконечником вставлялась картонная трубка, в которую при заряжании вкладывался тёрочный запал гранаты и детонатор. На наконечник навинчивалась латунная гайка и надевался предохранительный колпачок с двумя отверстиями. Для удержания последнего служила предохранительная пружина, концы которой проходили через отверстия в колпачке и входили в углубления рукоятки. К кольцу пружины присоединялся карабин. Граната могла снаряжаться различными взрывчатыми веществами: военным динамитом, составом Фавье, порошкообразным тротилом или пироксилином. Заряд герметично укупоривался в жестяную оболочку, на которой указывалось название взрывчатого вещества.

Общий вид и детали гранаты Инженерного ведомства образца 1915 года. На фото разобранной гранаты, справа – оболочка для помещения взрывчатого вещества. Граната была обнаружена в Прибалтике

Первые контракты на производство были подписаны 7 апреля 1915 года. Производство гранат Инженерного ведомства было поручено подрядчикам, которые уже выполняли заказы ГВТУ, в том числе производили гранаты Стендера. Заказ почти на 1000000 гранат был размещён на нескольких предприятиях Петрограда, Варшавы и других городов.

Изготовленные корпуса гранат снаряжались взрывчатым веществом в расположении УстьИжорских лагерей. Для работ по снаряжению привлекались военнослужащие сапёрного батальона. Девяносто нижних чинов, разбитые на три команды по тридцать человек в каждой, под руководством офицера, трудились в две смены: первая смена работала с 3 часов утра до 12 дня, вторая с 12 до 21 часа. Постоянно меняясь, команды работали по скользящему графику. В связи с опасностью и вредностью для здоровья этих работ, все военнослужащие получали ежедневное вознаграждение от 1 до 2 рублей.

Таким образом, благодаря специалистам ГВТУ, Русская армия в 1915 году почти полностью обеспечила свои потребности в гранатах.

Летом 1915 года помощник военного министра генерал-лейтенант А. С. Лукомский в очередной раз отдал распоряжение о передаче заготовки ручных гранат в Главное артиллерийское управление. Все документы по заказам гранат образца 1915 года были переданы в ГАУ. Однако в артиллерийском ведомстве не стали продолжать производство этих гранат, а предпочли развивать производство гранаты образца 1914 года.

<p>Граната системы генерал-майора И. И. Заславского</p>

Недостаток гранат войска часто восполняли своими силами. Летом 1914 года в Ковенской крепости началось производство гранат системы И. И. Заславского и штабс-капитана Прокопова.

Перейти на страницу:

Похожие книги

102 способа хищения электроэнергии
102 способа хищения электроэнергии

Рассмотрена проблема хищений электроэнергии и снижения коммерческих потерь в электрических сетях потребителей. Приведены законодательно–правовые основы для привлечения к ответственности виновных в хищении электроэнергии. Изложены вопросы определения расчетных параметров средств учета электроэнергии, показаны схемы подключения счетчиков электрической энергии. Описаны расчетные и технологические способы хищения электроэнергии. Обсуждаются организационные и технические мероприятия по обнаружению, предотвращению и устранению хищений.Для работников энергоснабжающих организаций и инспекторского состава органов Ростехнадзора. Материалы книги могут быть использованы руководителями и специалистами энергослужб предприятий (организаций) для правильного определения расчетных параметров средств учета и потерь электроэнергии в электрических сетях.Если потенциальные расхитители электроэнергии надеются найти в книге «полезные советы», они должны отдавать себе отчет, что контролирующие структуры информированы в не меньшей степени и, следовательно, вооружены для эффективной борьбы с противоправной деятельностью.Настоящая книга является переработанным и дополненным изданием выпущенной в 2005 г. книги «101 способ хищения электроэнергии».

Валентин Викторович Красник

Технические науки / Образование и наука
Электроника для начинающих (2-е издание)
Электроника для начинающих (2-е издание)

В ходе практических экспериментов рассмотрены основы электроники и показано, как проектировать, отлаживать и изготавливать электронные устройства в домашних условиях. Материал излагается последовательно от простого к сложному, начиная с простых опытов с электрическим током и заканчивая созданием сложных устройств с использованием транзисторов и микроконтроллеров. Описаны основные законы электроники, а также принципы функционирования различных электронных компонентов. Показано, как изготовить охранную сигнализацию, елочные огни, электронные украшения, устройство преобразования звука, кодовый замок и др. Приведены пошаговые инструкции и более 500 наглядных рисунков и фотографий. Во втором издании существенно переработан текст книги, в экспериментах используются более доступные электронные компоненты, добавлены новые проекты, в том числе с контроллером Arduino.

Чарльз Платт

Радиоэлектроника / Технические науки
100 великих чудес инженерной мысли
100 великих чудес инженерной мысли

За два последних столетия научно-технический прогресс совершил ошеломляющий рывок. На что ранее человечество затрачивало века, теперь уходят десятилетия или всего лишь годы. При таких темпах развития науки и техники сегодня удивить мир чем-то особенным очень трудно. Но в прежние времена появление нового творения инженерной мысли зачастую означало преодоление очередного рубежа, решение той или иной крайне актуальной задачи. Человечество «брало очередную высоту», и эта «высота» служила отправной точкой для новых свершений. Довольно много сооружений и изделий, даже утративших утилитарное значение, тем не менее остались в памяти людей как чудеса науки и техники. Новая книга серии «Популярная коллекция «100 великих» рассказывает о чудесах инженерной мысли разных стран и эпох: от изобретений и построек Древнего Востока и Античности до небоскребов в сегодняшних странах Юго-Восточной и Восточной Азии.

Андрей Юрьевич Низовский

История / Технические науки / Образование и наука