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。
争取在炸弹整体爆炸之前,提前“做掉”
它的引爆功能。
但轰爆的风险,也非常高。
稍不小心,就会万劫不复。
也因此,沈庭对他们的激烈反应早有预料。
他没有反驳,也没有解释,只是再次拿起了微光探头,声音冷静,似乎早有决断:
“所以,我现在需要找到那个‘最佳轰爆点’。
将轰爆的危险,降到最低。”
他不再理会身后两人焦灼的目光,全身心沉浸到对炸弹内部结构的再次观察中。
这一次,他的目标截然不同。
视线穿透那些令人烦躁的杂乱线路,忽略那些诡诈的开关。
沿着X光成像勾勒出的内部轮廓,结合之前内窥镜看到的细节。
沈庭在脑海中飞速构建起一个立体的、简化的炸弹模型。
现代高能炸药,如TT或B炸药(TT与黑索金的混合物),其本身是相对稳定的。
需要强烈的起爆能量才能引爆。
这个能量传递有一个标准路径:
首先,最敏感的起爆药——
通常是叠氮化铅、雷汞等。
特性是较为容易引爆,爆轰速度快但威力较小。
它们被引信控制的雷管或电火花,引爆。
然后,起爆药的爆轰能量引爆传爆药。
传爆药常用黑索金。
敏感度适中,但爆轰威力更强,传播能力也极强。
最后,由传爆药提供足够强大的冲击波,去引爆最终那些不敏感,但威力巨大的主装药。
这条“引信→起爆药&bp;→&bp;传爆药&bp;→&bp;主装药”
的路径,就是炸弹的“爆轰传递路径”
,也是它最核心的“脊柱”
。
沈庭要做的“轰爆”
,就是找到这条“脊柱”
上一个相对孤立、脆弱的“关节”
。
然后用能量高度集中的微型定向爆破,将这个“关节”
一次性干净利落地切断。
这样的话,就算炸弹被引爆,起爆的能量传递到此,也会停止,无法最终触及主装药。
而沈庭寻找的这个“关节”
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