EP0486334B1 - Dispositif de refroidissement d'une enceinte comprenant une vanne d'injection - Google Patents

Dispositif de refroidissement d'une enceinte comprenant une vanne d'injection Download PDF

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EP0486334B1
EP0486334B1 EP19910402703 EP91402703A EP0486334B1 EP 0486334 B1 EP0486334 B1 EP 0486334B1 EP 19910402703 EP19910402703 EP 19910402703 EP 91402703 A EP91402703 A EP 91402703A EP 0486334 B1 EP0486334 B1 EP 0486334B1
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
valve
piston
chamber
deformable element
missile
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
EP19910402703
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German (de)
English (en)
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EP0486334A1 (fr
Inventor
Pierre-Jacques Truyman
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Direction General pour lArmement DGA
Etat Francais
Original Assignee
Direction General pour lArmement DGA
Etat Francais
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • F41F3/0413Means for exhaust gas disposal, e.g. exhaust deflectors, gas evacuation systems

Definitions

  • the present invention relates to a device for cooling an enclosure, comprising a valve for injecting cooling fluid, in particular for an enclosure of a vertical missile launching system.
  • means are provided for cooling such or such part of the system, as a function of the operations which occur, whether they have been ordered or produced incidentally.
  • the firing of a missile begins with an ignition of the acceleration thruster of the missile to execute the exit phase.
  • the propellants are not recovered and are evacuated upwards by one or more gas evacuation conduits, after passage or not in a tranquilization chamber located below the missile containers.
  • a coolant for example water
  • An injection of fluid directly into the tank or gas evacuation duct may also be desirable when there is fear of re-ignition of the residual gases after a normal shot.
  • Vertical missile launching systems generally include pressure sensors capable of measuring locally or generally the pressure in an enclosure, for example in the stilling chamber. The measurements thus carried out are analyzed and processed in order to determine whether or not it is necessary to inject a cooling fluid generally consisting of water.
  • a command for an injection valve, of the pyrotechnic type is triggered by means of an electric pulse for example.
  • patent FR 2523547 discloses an assembly for handling and positioning safety in the work station in a well of a rocket or missile thruster.
  • Safety for cooling in the event of inadvertent ignition of the propellant is ensured by spraying water supplied by pipes connected to the well in which the propellant actuates a float.
  • This safety device does not react to a brutal overpressure, and could not adapt to the vertical launch of a missile.
  • the principle of valves or valves having a deformable element and sensitive to a determined pressure is known, and illustrated for example by patent US 4216799 in the application to a logic fluid device. These logic circuits are adapted to sequential fluid passage commands. They are not designed to operate at high flow rates necessary for the injection of water for cooling systems, in particular for safety or emergency.
  • the object of the present invention is to remedy the aforementioned drawbacks and to propose a cooling device controlled by an injection valve which is not of the pyrotechnic type, the actuation of the valve being produced by the sudden overpressure which is produced during '' ignition of a propellant.
  • An object of the present invention is a device for cooling an enclosure, in particular a vertical missile launching system, comprising a supply of coolant in the enclosure, the supply being regulated by an injection valve.
  • a valve control device characterized in that the control device extends from the enclosure to the injection valve, and in that the control device comprises at least one valve control member which cooperates with at least one deformable element partially delimiting the enclosure, so that, when the pressure prevailing in the enclosure reaches a predetermined value, the deformable element is deformed and actuates the control member in the direction of l opening of the injection valve in order to supply the enclosure with cooling fluid.
  • An advantage of the present invention lies in the fact that it allows very rapid and safe injection of coolant.
  • Figure 1 is a partial perspective view of a gas evacuation system of a vertical missile launcher.
  • Figure 2 is a schematic representation of a first embodiment according to the invention.
  • Figure 3 is a schematic representation of a second embodiment according to the invention.
  • Figure 4 is a schematic representation of a third embodiment according to the invention.
  • Figure 5 is a schematic representation of a fourth embodiment according to the invention.
  • a gas evacuation system of a vertical missile launcher fitted to a warship generally comprises (FIG. 1) a recovery tank 1 for the propellant gases produced by a missile 2 on board a container 3, said propellant gases being admitted in the tank 1 through orifices 3 ′ above which the missiles are mounted 2.
  • An evacuation chimney 4 communicates with the tank 1 and allows the gases contained in the tank 1 to escape to the atmosphere.
  • the chimney evacuation can be of the single rectangular type like that shown in FIG. 1 or of the multi-cylinder type.
  • a cooling fluid injection device 5, in this case water, is also provided and it is connected to the building's fire circuit by a pipe 6.
  • the device comprises a closing-opening valve 7 which is mounted on the pipe 6, an injector 8 opening into the tank 1 which is shown partially in FIG. 2, and control means 9 for the valve 7
  • the control means 9 are constituted by a deformable metal membrane 10 disposed on a thermal protection 11 which, possibly, can cover all or part of the walls of the tank 1.
  • the membrane 10 and the thermal protection 11 are covered by a body 12 , at the upper part of which is an orifice 13 for the passage of a movable rod 14 provided with a head 15.
  • the body 12, the membrane 10 and the thermal protection 11 are fixed above an orifice 16 ′ formed in the upper wall 16 of the tank by any suitable means such as bolts 17.
  • the material of the body 12 may, for example, be of the same nature as the tank 1, in particular silicone resin.
  • the propulsion gases of the missile must, in order to be able to be evacuated outside the evacuation system, beforehand eject the mass of stationary air which is in the tank 1.
  • a significant overpressure is created in the tank.
  • Such an overpressure is used according to the invention as a driving force to deform the membrane 10 in the direction of the enlarged head 15.
  • the deformation of the membrane 10 causes, by contact on the head 15, a displacement of the rod 14 secured to the head 15, which rod 14 actuating an opening-closing drawer provided in the valve 7 so that the water is sprayed through the injector 8 inside the tank 1.
  • the spraying of water into the tank 1 causes the gases contained in the tank 1 to cool.
  • the device according to the invention operates in the same way when an accidental missile ignition occurs since in this case an overpressure is also caused in the tank 1 and the valve 7 is open, after deformation of the membrane 10. Another advantage is that the device according to the invention makes it possible to lighten the thermal protections of the tank 1 since at each phenomenon of overpressure the valve 7 opens and water is injected into the tank 1.
  • the water injection device comprises, in addition to the pipe 6, the water injector inside the tank 1 but not shown, control means 18 for valve 7 provided with its own delay, for example of the order of 5 seconds.
  • the control means 18 comprise a deformable metal membrane 10, a thermal protection 11, a holding body 12 which is integral with said membrane and thermal protection by means of a connecting piece 19.
  • the head of the rod is constituted by a piston 20 on which the end of a spring 21 bears, the other end of which bears on the body 12.
  • the valve 7 then has the possibility of returning to its initial position by the spring 21 and a slot 22 in which a stud 23 of the rod 14 moves.
  • the device has a structure similar to that of the device shown in Figure 3 and, in addition, has its own fixed delay stage, which allows the use of a simple hydraulic valve itself not having a delayed closure.
  • the delay stage consists of a chamber 24 filled with a fluid and delimited by the upper body 12, a bottom plate 25 and side pieces 26, the rod 14 passing through the bottom plate 25 and the body 12 so sealed by means of seals 27.
  • a piston 28 is mounted on the rod 14 and moves with the latter in the chamber 24 which is filled with oil, in a sealed manner. Ports 29 each provided with a valve 30 are formed in the piston 28.
  • the delay in closing the valve 7 is increased when the overpressure in the tank 1 is maintained, which is the case during an accidental ignition of a missile 2.
  • the organs which are identical to the embodiments of FIGS. 2 to 4 have the same references.
  • the upper end 31 of the rod 14 moves in a blind recess 32 formed in an end portion 33 of a floating plate 34 which is disposed in the chamber 24, above the second piston 28.
  • a second spring 35 is disposed between the body 12 and the floating plate 31 and a third spring 36 is disposed between the floating plate 34 and the second piston 28.
  • the floating plate 34 is provided with orifices 37 each equipped with a valve 38.
  • the floating plate 34 is, at rest, in a low position.
  • the deformation of the membrane 10 causes the piston 20 - rod 14 - piston 28 - end part 33 to move until a connection point 39 between the end part and a member 40 connected to the valve 7 occupies position I. In this position, only a small flow of water in the tank 1 is ensured by the valve 7.
  • the membrane returns to its initial position and the piston 20 also returns to its initial position with a delay, for example of a second, induced by the delay stage 28.
  • the action exerted by the return spring 36 on the turntable 34 ceases and the latter returns to the low rest position with a certain delay, for example after 5 seconds.
  • the duration of the deformation is a function the duration of combustion of the accelerator of the missile.
  • the piston 20 occupies a high position and the spring 36 pushes the floating plate 34 and consequently the end piece 33 which brings the connection point 39 to position II corresponding to a full opening of the valve 7 and therefore to a large flow of water in the tank 1.
  • the piston 20 returns to its initial position, for example in 1 or 2 seconds, but the floating plate which has moved a higher position returns to the lower rest position only after a longer time which depends in particular on the diameter of the orifices 37.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Safety Valves (AREA)
  • Multiple-Way Valves (AREA)
  • Lift Valve (AREA)

Description

  • La présente invention concerne un dispositif de refroidissement d'une enceinte, comprenant une vanne d'injection de fluide de refroidissement, notamment pour une enceinte d'un système de lancement vertical de missiles.
  • Dans un système de lancement vertical de missiles il est prévu des moyens pour refroidir telle ou telle partie du système, en fonction des opérations qui se produisent, qu'elles aient été commandées ou produites fortuitement.
  • Dans un système de lancement vertical, la mise à feu d'un missile débute par un allumage dupropulseur d'accélération du missile pour exécuter la phase de sortie. Les gaz de propulsion ne sont pas récupérés et sont évacués vers le haut par un ou plusieurs conduits d'évacuation des gaz, après passage ou non dans une chambre de tranquillisation située au-dessous des conteneurs de missiles.
  • En raison des températures qui se développent dans un système de lancement vertical, il est nécessaire d'injecter un fluide de refroidissement, par exemple de l'eau, de manière à refroidir le missile et les gaz de propulsion dans le conduit d'évacuation des gaz, ou plus exactement dans la cuve ou chambre de tranquillisation, lors d'un incident tel qu'un allumage intempestif, ou en période de stockage, ou lors d'un tir retenu, ou en phase de tir, ou encore en cas d'incendie interne à une munition. Une injection de fluide directement dans la cuve ou conduit d'évacuation des gaz peut être également souhaitable lorsqu'il est à craindre une réinflammation des gaz résiduels après un tir normal.
  • Les systèmes de lancement vertical de missiles comportent généralement des capteurs de pression capables de mesurer localement ou de façon générale la pression dans une enceinte, par exemple dans la chambre de tranquillisation. Les mesures ainsi effectuées sont analysées et traitées afin de déterminer s'il est nécessaire ou non d'injecter un fluide de refroidissement constitué la plus souvent par de l'eau. Lorsque l'eau de refroidissement doit être injectée, alors est enclenchée une commande d'une vanne d'injection, du type pyrotechnique, au moyen d'une impulsion électrique par exemple.
  • Toutefois, l'utilisation de capteurs de pression présente plusieurs inconvénients. Parmi ces inconvénients, il faut citer le coût d'un tel ensemble de capteurs et de traitement de mesure si l'on veut être certain d'obtenir une injection d'eau fiable et rapide. Un autre inconvénient réside dans le fait qu'une vanne pyrotechnique, qui est choisie pour sa rapidité d'action, peut être sensible à d'autres facteurs du milieu ambiant et notamment aux ondes radio-électriques.
  • Dans le domaine des essais de propulseurs pour fusée ou engin, on connaît, par le brevet FR 2523547, un ensemble de manutention et de positionnement de sécurité en poste de travail en puits d'un propulseur pour fusée ou missile. La sécurité pour le refroidissement en cas d'allumage intempestif du propulseur est assurée par projection d'eau alimentée par des canalisations reliées au puits dans lequel le propulseur vient actionner un flotteur. Ce dispositif de sécurité ne réagit pas à une brutale surpression, et ne pourait s'adapter au lancement vertical d'un missile.
    Par ailleurs, le principe des vannes ou clapets présentant un élément déformable et sensible à une pression déterminée est connu, et illustré par exemple par le brevet US 4216799 dans l'application à un dispositif logique à fluide. Ces circuits logiques sont adaptés à des commandes séquentielles de passage de fluide. Ils ne sont pas prévus pour fonctionner sous de forts débits nécessaires à l'injection d'eau pour des systèmes de refroidissement, notamment de sécurité ou de secours.
  • La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités et de proposer un dispositif de refroidissement commandé par une vanne d'injection qui ne soit pas de type pyrotechnique, l'actionnement de la vanne étant produit par la brutale surpression qui est produite lors d'un allumage d'un propulseur.
  • Un objet de la présente invention est un dispositif de refroidissement d'une enceinte, notamment d'un système de lancement vertical de missiles, comprenant une alimentation en fluide de refroidissement dans l'enceinte, l'alimentation étant réglée par une vanne d'injection, et un dispositif de commande de la vanne, caractérisé en ce que le dispositif de commande s'étend de l'enceinte à la vanne d'injection, et en ce que le dispositif de commande comprend au moins un organe de commande de la vanne qui coopère avec au moins un élément déformable délimitant en partie l'enceinte, de sorte que, lorsque la pression régnant dans l'enceinte atteint une valeur prédéterminée, l'élément déformable est déformé et actionne l'organe de commande dans le sens de l'ouverture de la vanne d'injection afin d'alimenter l'enceinte en fluide de refroidissement. Un tel dispositif permet une injection d'un fluide de refroidissement qui soit rapide et sûre.
  • Un avantage de la présente invention réside dans le fait de permettre une injection de fluide de refroidissement très rapide et sûre.
  • D'autres avantages et caractéristiques apparaîtront à la lecture de la description de plusieurs modes de réalisation de l'invention, ainsi que des dessins annexés sur lesquels :
  • la figure 1 est une vue en perspective partielle d'un système d'évacuation des gaz d'un lance missile vertical.
  • La figure 2 est une représentation schématique d'un premier mode de réalisation selon l'invention.
  • La figure 3 est une représentation schématique d'un deuxième mode de réalisation selon l'invention.
  • La figure 4 est une représentation schématique d'un troisième mode de réalisation selon l'invention.
  • La figure 5 est une représentation schématique d'un quatrième mode de réalisation selon l'invention.
  • Un système d'évacuation des gaz d'un lance missile vertical équipant un navire de guerre comprend généralement (figure 1) une cuve de récupération 1 des gaz de propulsion produits par un missile 2 embarqué dans un conteneur 3, lesdits gaz de propulsion étant admis dans la cuve 1 à travers des orifices 3′ au-dessus desquels sont montés les missiles 2. Une cheminée d'évacuation 4 communique avec la cuve 1 et permet l'échappement à l'atmosphère des gaz contenus dans la cuve 1. La cheminée d'évacuation peut être du type unique et rectangulaire comme celle représentée sur la figure 1 ou du type multicylindres. Un dispositif d'injection de fluide de refroidissement 5, en l'occurence de l'eau, est également prévu et il est relié au circuit d'incendie du bâtiment par une canalisation 6.
  • Selon la présente invention, le dispositif comprend une vanne de fermeture-ouverture 7 qui est montée sur la canalisation 6, un injecteur 8 débouchant dans la cuve 1 qui est représentée partiellement sur la figure 2, et des moyens de commande 9 de la vanne 7. Les moyens de commande 9 sont constitués par une membrane métallique déformable 10 disposée sur une protection thermique 11 qui, éventuellement, peut recouvrir tout ou partie des parois de la cuve 1. La membrane 10 et la protection thermique 11 sont recouvertes par un corps 12, à la partie supérieure duquel est ménagé un orifice 13 pour le passage d'une tige mobile 14 pourvue d'une tête 15. Le corps 12, la membrane 10 et la protection thermique 11 sont fixés au-dessus d'un orifice 16′ ménagé dans la paroi supérieure 16 de la cuve par tout moyen approprié tel que des boulons 17. Le matériau du corps 12 peut, par exemple, être de même nature que la cuve 1, en résine silicone notamment.
  • Lors de la mise à feu d'un missile, les gaz de propulsion du missile doivent, pour pouvoir être évacués hors du système d'évacuation, au préalable éjecter la masse d'air immobile qui se trouve dans la cuve 1. Il s'ensuit que, pendant une durée très courte, de l'ordre de 40 à 60 millisecondes, juste après la mise à feu, une surpression importante est créee dans la cuve. Une telle surpression est utilisée selon l'invention comme force motrice pour déformer la membrane 10 en direction de la tête élargie 15. La déformation de la membrane 10 entraîne, par contact sur la tête 15, un déplacement de la tige 14 solidaire de la tête 15, laquelle tige 14 actionnant un tiroir d'ouverture-fermeture prévu dans la vanne 7 de façon que l'eau soit pulvérisée à travers l'injecteur 8 à l'intérieur de la cuve 1. La pulvérisation de l'eau dans la cuve 1 provoque le refroidissement des gaz contenus dans la cuve 1.
  • Lorsque la surpression dans la cuve 1 cesse, la membrane 10 revient à son état initial.
  • Bien entendu, il peut être nécessaire d'injecter plus ou moins longtemps l'eau de refroidissement. Dans ce cas, on peut prévoir de freiner le retour de la tige 14 vers la position neutre qu'elle occupait avant la déformation de la membrane 10. Le retard à la fermeture de la vanne 7 est prévu fixe dans cette dernière et il est inutile de décrire comment il est réalisé car cela est bien connu des spécialistes en hydraulique ou des vannes.
  • Le dispositif selon l'invention fonctionne de la même manière lorsqu'il se produit un allumage intempestif de missile puisque dans ce cas une surpression est également provoquée dans la cuve 1 et la vanne 7 est ouverte, après déformation de la membrane 10. Un autre avantage est que le dispositif selon l'invention permet d'alléger les protections thermiques de la cuve 1 puisqu'à chaque phénomène de surpression la vanne 7 s'ouvre et que de l'eau est injectée dans la cuve 1.
  • En outre, il est à noter que l'injection d'eau systématique après chaque tir, qu'il soit réel ou intempestif, permet de réduire ou même d'éliminer les éventuelles réinflammations des mélanges gazeux qui se produisent après un tir et dûs à l'apport d'oxygène par de l'air aux gaz résiduels.
  • Selon un autre mode de réalisation représenté sur la figure 3, le dispositif d'injection d'eau comprend outre la canalisation 6, l'injecteur d'eau à l'intérieur de la cuve 1 mais non représenté, des moyens de commande 18 de la vanne 7 munie de son propre retard, par exemple de l'ordre de 5 secondes.
  • Les moyens de commande 18 comprennent une membrane métallique déformable 10, une protection thermique 11, un corps de maintien 12 qui est solidaire desdites membrane et protection thermique par l'intermédiaire d'une pièce de liaison 19. Dans cette forme de réalisation, la tête de la tige est constituée par un piston 20 sur lequel prend appui l'extrémité d'un ressort 21 dont l'autre extrémité est en appui sur le corps 12. La vanne 7 a alors la possibilité de revenir à sa position initiale par le ressort 21 et une lumière 22 dans laquelle se déplace un téton 23 de la tige 14.
  • Selon un autre mode de réalisation représenté sur la figure 4, le dispositif a une structure analogue à celle du dispositif représenté sur la figure 3 et, en plus, possède un propre étage de retard fixe, ce qui permet d'utiliser une vanne hydraulique simple ne possédant pas elle-même de fermeture retardée.
  • L'étage de retard est constitué par une chambre 24 remplie d'un fluide et délimitée par le corps supérieur 12, une plaque de fond 25 et des pièces latérales 26, la tige 14 traversant la plaque de fond 25 et le corps 12 de façon étanche grâce à des joints d'étanchéité 27. Un piston 28 est monté sur la tige 14 et se déplace avec cette dernière dans la chambre 24 qui est remplie d'huile, de façon étanche. Des orifices 29 munis chacun d'un clapet 30 sont ménagés dans le piston 28.
  • Selon une autre variante représentée sur la figure 5, le retard à la fermeture de la vanne 7 est augmenté lorsque la surpression dans la cuve 1 se maintient, ce qui est le cas lors d'un allumage intempestif d'un missile 2. Les organes qui sont identiques aux réalisations des figures 2 à 4 portent les mêmes références.
  • L'extrémité supérieure 31 de la tige 14 se déplace dans un évidement borgne 32 ménagé dans une partie terminale 33 d'un plateau flottant 34 qui est disposé dans la chambre 24, au-dessus du deuxième piston 28. Un deuxième ressort 35 est disposé entre le corps 12 et le plateau flottant 31 et un troisième ressort 36 est disposé entre le plateau flottant 34 et le deuxième piston 28. Le plateau flottant 34 est muni d'orifices 37 équipés chacun d'un clapet 38.
  • Le plateau flottant 34 est, au repos, dans une position basse.
  • Dans le cas d'un tir normal d'un missile, la déformation de la membrane 10 entraîne le déplacement de l'ensemble piston 20 - tige 14 - piston 28 - partie terminale 33 jusqu'à ce qu'un point de liaison 39 entre la partie terminale et un organe 40 relié à la vanne 7 occupe la position I. Dans cette position, seulement un petit débit d'eau dans la cuve 1 est assuré par la vanne 7. Dès que la surpression dans la cuve 1 cesse, la membrane reprend sa position initiale et le piston 20 revient également à sa position initiale avec un retard, par exemple d'une seconde, induit par l'étage de retard 28. Dès que le piston 20 reprend sa position initiale de repos, l'action exercée par le ressort de rappel 36 sur le plateau tournant 34 cesse et ce dernier revient vers la position basse de repos avec un certain retard, par exemple au bout de 5 secondes.
  • Dans le cas d'un tir intempestif d'un missile 2, la surpression, dans la cuve 1, est maintenue plus longtemps ce qui entraîne la membrane 10 à rester dans la position déformée haute pendant plusieurs secondes, la durée de la déformation est fonction de la durée de combustion de l'accélérateur du missile. Dans ces conditions, le piston 20 occupe une position haute et le ressort 36 pousse le plateau flottant 34 et par suite la pièce terminale 33 qui amène le point de liaison 39 à la position II correspondant à une pleine ouverture de la vanne 7 et donc à un grand débit d'eau dans la cuve 1. Lorsque l'accélérateur du missile s'arrête, le piston 20 revient à sa position initiale, par exemple en 1 ou 2 secondes, mais le plateau flottant qui s'est déplacé à une position plus haute ne revient en position basse de repos qu'au bout d'un temps plus long qui dépend notamment du diamètre des orifices 37.

Claims (15)

  1. Dispositif de refroidissement d'une enceinte (1), notamment d'un système de lancement vertical de missiles (2), comprenant une alimentation (6,7,8) en fluide de refroidissement dans l'enceinte (1), l'alimentation étant réglée par une vanne d'injection (7), et un dispositif (9,18) de commande de la vanne (7), caractérisé en ce que le dispositif de commande s'étend de l'enceinte (1) à la vanne d'injection (7), et en ce que le dispositif de commande comprend au moins un organe de commande (14,15;14,20) de la vanne (7) qui coopère avec au moins un élément (19) déformable délimitant en partie l'enceinte, de sorte que, lorsque la pression régnant dans l'enceinte atteint une valeur prédéterminée, l'élément déformable (1) est déformé et actionne l'organe de commande (14,15;14,20) dans le sens de l'ouverture de la vanne (7) d'injection afin d'alimenter l'enceinte (1) en fluide de refroidissement.
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'organe de commande (9) est constitué par un bouton poussoir (15) dont une extrémité est susceptible d'être déplacée par l'élément déformable (10) et dont l'autre extrémité commande l'ouverture de la vanne d'injection de fluide (7).
  3. Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que l'élément déformable (10) est monté au-dessus d'un orifice (16′) ménagé dans une portion de paroi (16) délimitant un espace dans lequel règne la pression de commande de l'élément déformable (10).
  4. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'élément déformable (10) est constitué par une membrane souple.
  5. Disposition selon la revendication 4, caractérisé en ce que la membrane souple(10) est métallique.
  6. Dispositif selon l'une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que la membrane souple (10) est revêtue sur la face interne située du côté dudit espace d'une protection thermique (11), lesdites membrane (10) et protection thermique (11) étant disposées entre un premier corps de protection et de fixation (12) et ladite portion de paroi (16).
  7. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la vanne (7) est pourvue de moyens de retard qui referment la vanne après un temps prédéterminé.
  8. Dispositif selon l'une des revendications 2 à 7, caractérisé en ce que le bouton poussoir est constitué par un piston (20) en appui sur une face externe de la membrane souple (10), la tige (14) dudit piston (20) commandant ladite vanne (7) à l'ouverture, et en ce que des moyens de rappel (21) sont interposés entre ledit piston (20) et le corps de protection et de fixation (12).
  9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que la tige de piston (14) est munie d'un téton (23) susceptible de se déplacer dans une lumière (22) ménagée dans un fourreau de protection de ladite tige (14).
  10. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que sur la tige de piston (14) sont montés des moyens de retard (28, 29, 30) de fermeture de la vanne (7), lesdits moyens de retard étant constitués par un deuxième piston (28) disposé à l'intérieur d'une chambre (24) remplie d'huile et solidaire du corps de protection et de fixation (12), ledit deuxième piston (28) étant pourvu d'au moins un orifice (29) muni d'un clapet d'obturation (30).
  11. Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comprend, en outre, un plateau (34) monté flottant sur la tige de piston (14), des deuxièmes moyens élastiques (36) préalablement tarés qui sont interposés entre le plateau (34) et le deuxième piston (28), et des troisièmes moyens élastiques (35) préalablement tarés qui sont interposés entre le plateau (34) et le corps (12), le plateau (34) comportant au moins un orifice de passage (37) muni d'un clapet (38).
  12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'extrémité (31) de la tige de piston (14) opposée au piston (20) est mobile dans un trou borgne (32) ménagé dans une pièce intermédiaire (33) qui est solidaire du plateau (34) et dont une extrémité commande ladite vanne (7).
  13. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la pression de commande de déformation de l'élément déformable (10) est la surpression induite par des gaz produits à l'allumage d'un missile.
  14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que la pression de commande est celle régnant dans une chambre de tranquillisation (1) communiquant avec un conduit d'évacuation (4) des gaz d'un système de lancement vertical de missiles.
  15. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fluide de refroidissement est de l'eau.
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