최소금속광산

Minimum metal mine
불활성 US M19 대전차 지뢰. 이 광산의 무게는 12.56kg(27.7lb)이며, 그 중 2.86g은 금속이다.

최소금속광산은 건축에 가능한 최소량의 금속을 사용하도록 설계된 지뢰다. 일반적으로 금속 구성품들만이 폭발을 유발하는 연화 메커니즘 안에 위치한다.[1] 최소 금속 대전차 지뢰와 대인지뢰가 모두 존재한다. 일부 설계는 예를 들어 1그램 미만의 금속을 거의 포함하지 않는다. 이는 스프링, 스트라이커 팁, 전단 핀과 같은 다른 재료로 쉽게 만들 수 없는 퓨즈의 몇 안 되는 작은 부품으로 금속성 구성품을 제한하여 플라스틱, 나무 또는 유리 본체에 폭발물을 감싸는 방식으로 달성된다.[2] 최소금속광산은 기존 금속광산 탐지기를 사용해 탐지가 극도로 어렵고 보통 로봇 다주기 감지(MPS) 장비 등 현대적인 기술이 있어야 식별이 가능하지만 비금속광산을 찾는 것은 여전히 극히 어렵다. 이러한 기법은 대개 자금이 넉넉한 국제 광산 정리 기구와 주요 군사력에 국한되어 있어, 최소의 금속 광산이 마주치는 곳에서 특히 치명적이다.[3]

글라스민 43, 유리로 만든 2차 대전 대인기뢰. 적군 군수품 목록, 미국 군수품 책임자 사무소, 1945

초기 사례로는 제2차 세계대전 당시 사용된 독일 글라스민 43호, 슈마민 42호, 탑프민 등이 있다. 이러한 설계는 1940년대 금속탐지기를 사용하여 찾기가 어렵거나 불가능했다.

수년에 걸쳐 여러 나라에서 다양한 종류의 최소 금속 광산이 생산되었다. Relatively modern examples include the antitank mines M19 (United States, less than 3g of metal) and TMA-3 (Serbia, no metal) and the anti-personnel mines PRB M-409 (Belgium, less than 1g) and the PMA-2 or PMA-3 Serbia, (approx 1g non-magnetic) and VS-50 (Italy). 1970년대부터 1993년까지(오타와 조약 체결 4년 전, 국가 지뢰 제조 금지를 제정) 이탈리아는 최소 금속 광산의 제조에 있어 세계적인 선두가 되었다; 이탈리아의 3대 지뢰 제조업체는 1980년대 초까지 대부분 최소 금속 광산을 생산하고 있었다. 발셀라 메카노테크니카 스파VS-50VS-Mk2를 제조했고, 미사르 스파SB-81SB-33을, 테크노바르 이탈리아어 스파TS-50, TC/3.6, TC/6 광산을 생산했다.

비금속광산

드물기는 하지만, 몇몇 지뢰 설계는 (대탱크와 대인지뢰 모두) 금속을 전혀 함유하고 있지 않다.[4] 이런 지뢰는 검출할 금속이 없기 때문에 금속탐지기로는 찾을 수 없다. 일반적으로 100% 비금속 지뢰는 마찰에 민감한 폭약 성분과 유리 분말이 혼합된 유리 또는 플라스틱 바이알로 구성된 플라스틱 케이스와 퓨즈를 가지고 있다. 압력 플레이트의 하강력은 스냅되는 플라스틱 전단 핀의 파단 변형률을 극복하여 비금속성 점화 핀 어셈블리가 움직일 수 있게 한다. 발사 핀은 신축성 있는 플라스틱 강제력을 통해 아래로 밀리고, 이것은 갑자기 훨씬 더 빠른 속도로 반대편에 핀을 방출한다. 따라서 농축된 압력은 유리 바이알에 직접 전달되어 그것을 으스러뜨리고 파쇄한다. 또는 전단 핀이 파손되면 페즈의 압력이 플라스틱 벨빌 스프링에 전달되어 아래로 미끄러져 마찰에 민감한 폭약 혼합물의 바이알을 덮고 있는 얇은 플라스틱 막을 통해 비금속 테이퍼형 핀(때로는 유리 세라믹으로 만들어짐)을 찌른다. 어느 쪽이든, 이 작용은 불꽃의 섬광을 일으켜 기폭장치를 작동시키고 인접한 부스터를 작동시켜 주폭 충전물을 폭발시킨다.

참고 항목

참조

  1. ^ The Arms Project of Human Rights Watch; Physicians for Human Rights (1993). Landmines : a deadly legacy. Human Rights Watch. p. 242. ISBN 9781564321138.
  2. ^ MacDonald, Jacqueline; Lockwood, J. R. (2003). Alternatives for Landmine Detection (Report). Santa Monica, CA: RAND Corporation. ISBN 0-8330-3301-8. MR-1608. Retrieved 19 March 2019.
  3. ^ McMahill, Jeff; Valois, Jean-Sebastien; Falmier, Olga; Higgins, Todd; Herman, Herman (29 April 2010). Harmon, Russell S; Holloway, Jr, John H; Broach, J. Thomas (eds.). "Mine detection performance comparison between manual sweeping and tele-operated robotic system". Detection and Sensing of Mines, Explosive Objects, and Obscured Targets XV. International Society for Optics and Photonics. 7664: 766419. Bibcode:2010SPIE.7664E..19H. doi:10.1117/12.852624. S2CID 62646469.
  4. ^ Jane's Mines and Mine Clearance. Jane's Information Groupt. 20 July 2011. Archived from the original on 1 October 2012. Retrieved 21 March 2019.