EP0694755A1 - Projectile explosif - Google Patents
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Definitions
- the field of the present invention is that of explosive projectiles, in particular that of explosive projectiles of medium caliber, which are initiated on impact by a pyrotechnic rocket comprising at least one incendiary composition placed in a deformable warhead.
- This delay results in a reduction of the close-up effects on the target relative to the firing point (impact on the target), and a slow revving.
- the invention makes it possible to significantly improve the operation of projectiles initiated on impact by a pyrotechnic rocket comprising at least one incendiary composition placed in a deformable warhead.
- the invention is also applicable to projectiles initiated by a conventional rocket (mechanical or electronic) comprising a primer ensuring firing by thermal effect (generation of a hot plasma). It also allows in this case to improve the initiation of the explosive charge, ensuring a faster passage in detonating mode.
- the subject of the invention is an explosive projectile, in particular a medium caliber projectile, comprising a burst generator body inside which is placed an explosive and / or incendiary charge initiated by a means initiation, characterized in that it comprises an intermediate charge disposed between the initiating means and the explosive charge and consisting of a mixture of an explosive and a first pyrotechnic composition comprising the combination of at least an oxidant and at least one reducing agent.
- Such an arrangement provides a means of initiation with increased sensitivity favoring the rapid initiation of the explosive charge.
- the intermediate charge will for example comprise a homogeneous mixture of 20 to 70% by mass of the first pyrotechnic composition and from 80% to 30% by mass of explosive.
- the explosive of the intermediate charge will comprise a secondary explosive associated with a metallic powder.
- the explosive of the intermediate charge may for example comprise 70 to 90% by mass of secondary explosive, 10 to 30% of metallic powder, 0 to 3% of binder.
- the secondary explosive of the intermediate charge will be chosen from the following compounds: Hexogen, Octogen.
- the metal powder is an aluminum powder with a particle size between 300 and 500 micrometers.
- the first pyrotechnic composition of the intermediate charge comprises 40% to 80% by mass of oxidant and 60% to 20% by mass of reducing agent.
- the oxidant will be chosen in particular from the following compounds or their mixtures: Barium nitrate, Potassium nitrate, Barium chlorate, Potassium perchlorate, Barium perchlorate, Barium peroxide.
- the reducing agent will be chosen from the following compounds, their mixtures or their intermetallic alloys: aluminum powder, magnesium powder, uranium powder, silicon powder.
- the first pyrotechnic composition of the intermediate charge comprises: 30 to 50% by mass of Barium Nitrate, 10 to 30% by mass of Barium Chlorate. 10 to 30% by mass of an Aluminum / Magnesium alloy 10 to 30% by mass of sieved Magnesium (fine particle size, for example less than 300 microns)
- the explosive charge comprises at least one axial cavity into which the intermediate charge penetrates, a cavity intended to increase the contact surface between the explosive charge and the intermediate charge.
- Such a configuration by increasing the contact surfaces between the intermediate charge and the explosive charge, makes it possible to reduce the delay in initiating the explosive charge.
- the intermediate load can be placed loose or slightly packed in the axial cavity.
- the intermediate charge can also be poured or compressed and will include at least one axial hole positioned opposite the priming means.
- This configuration increases the contact surfaces between the intermediate charge and the plasma supplied by the initiating means, which also makes it possible to reduce the delay in initiating the explosive charge.
- a second pyrotechnic composition is placed in the axial hole or holes of the intermediate charge.
- This second pyrotechnic composition is advantageously arranged loose or not very compacted in the axial hole or holes.
- the presence of a loosely packed composition also makes it possible to increase the contact surface between the plasma and the second pyrotechnic composition.
- the second pyrotechnic composition has the same formulation as the intermediate charge.
- a screen made of combustible material is interposed between the priming means and the intermediate load.
- the presence of a screen ensures confinement which allows a rise in pressure of the plasma from the initiation means.
- the screen also improves the security of the projectile by preventing any contact between particles of the intermediate composition and the initiating means.
- the screen will have a thickness of between 0.05 and 0.3mm and it will be made of nitrofilm, propellant or craft paper.
- the screen has the shape of a disc, or it has at least one concave zone penetrating at least partially into the axial hole or holes of the intermediate load.
- the splinter-generating body will advantageously have undergone a structural treatment promoting the formation of splinters, for example quenching and tempering, electronic bombardment or localized heating by laser.
- the priming means consists of a pyrotechnic rocket comprising at least one incendiary composition placed in a deformable warhead.
- a projectile 1 according to the invention comprises a metallic body 2 carrying at its rear part a belt 3 and at its front part an initiating means 4, constituted by a pyrotechnic rocket fixed to the body by thread.
- the pyrotechnic rocket comprises two incendiary compositions 5a, 5b arranged in a deformable warhead 6. Such a rocket is described in detail in patent FR9009111 and its structure will not be specified further here.
- the body 2 made of steel or aluminum, will preferably have undergone a structural treatment promoting the formation of splinters, for example quenching followed by tempering, electronic bombardment or localized heating by laser. Bombardment and heating will be carried out on longitudinal and circular generators in order to define a mesh of the desired fragments (such a process is described in patent FR7829211).
- the body 2 could also include preformed flakes.
- the body 2 of the projectile contains an explosive charge 7 of known type, comprising for example a secondary explosive such as hexogen or octogen, and which may advantageously include a charge of metallic powder (such as aluminum) to reinforce its pyrophoric capacities (such mixtures combining hexogen or octogen with aluminum are marketed under the names Hexal or Octal respectively).
- a secondary explosive such as hexogen or octogen
- metallic powder such as aluminum
- the explosive charge will be put in place by casting, compression or injection.
- the height and diameter of the cavity will usually be between half and one sixth of the diameter of the bore 2a of the body 2.
- the body 2 also contains an intermediate charge 9 disposed between the initiating means 4 and the explosive charge 7.
- This intermediate charge consists of a mixture of an explosive and a first pyrotechnic composition comprising the combination of at least one oxidant and at least one reducing agent.
- a homogeneous mixture of 30% to 70% by mass of pyrotechnic composition and from 10% to 30% by mass of explosive will preferably be chosen to carry out the intermediate charge.
- the explosive may be a secondary explosive known as hexogen or octogen or an explosive charged with a metallic powder such as aluminum (Hexal or Octal).
- the same explosive will be chosen as that constituting the load 7.
- the first pyrotechnic composition will for example comprise 40% to 80% by mass of oxidant and 60% to 20% by mass of reducing agent.
- this composition is to facilitate the initiation of the secondary explosive with which it is mixed. This initiation results from a significant rise in temperature, causing the speed of movement of the wavefront to go from a lower speed 2000m / s to another higher than 2000m / s, and thus causing a detonation of all or part of the secondary explosive.
- the oxidant can be chosen from the following compounds or their mixtures: Barium Nitrate, Potassium Nitrate, Barium Chlorate, Potassium Perchlorate, Barium Perchlorate, Barium Peroxide.
- the reducing agent can be chosen from the following compounds, their mixtures or their intermetallic alloys: aluminum powder, magnesium powder, uranium powder, silicon powder.
- a first pyrotechnic composition comprising: 30 to 50% by mass of Barium Nitrate, 10 to 30% by mass of Barium Chlorate. 10 to 30% by mass of an Aluminum / Magnesium alloy 10 to 30% by mass of sieved Magnesium (fine particle size, for example less than 300 microns)
- An intermediate charge comprising 30% to 70% by mass of this composition mixed with 70% to 30% by mass of Hexal is particularly well suited for initiating an Hexal type explosive.
- the intermediate load can be put in place by casting or compression. It will fill the axial cavity 8 of the explosive charge.
- the intermediate load 9 has an axial hole 10 which is disposed opposite the initiating means 4 and which here has substantially the same diameter as the cavity 8.
- This hole 10 could for example be obtained during the compression of the intermediate load 9 by means of a punch of particular shape.
- This hole is to increase the surface of the charge 9 which will be subjected to the plasma generated by the priming means.
- the height and diameter of the hole 10 will usually be between half and one sixth of the diameter of the bore 2a of the body 2.
- a screen 11 made of combustible material is placed on the intermediate charge 9.
- This screen could for example be made of nitrofilm, nitrocellulose, propellant or craft paper.
- the screen is kept pinched between the lower face 13 of the priming means 4 and a shoulder 12 of the body 2.
- This screen isolates the intermediate charge 9 from the priming means 4. It provides temporary confinement which increases the pressure of the plasma (hot gases and glowing particles) coming from the initiation means 4.
- the screen 11 also improves the security of the projectile by preventing any contact between particles detached from the intermediate charge 9 and the priming means 4 (particles which can detach as a result of the constraints of storage, transport and placing of the projectile).
- this concave shape ensures the confinement of the ignition plasma inside the same.
- the ignition of the load 9 is thus produced in a homogeneous manner over the entire surface of the hole, which increases the reliability and reproducibility of the ignition.
- FIG. 2 represents another embodiment of a projectile according to the invention.
- This mode differs from the previous one in that the hole 10 is completely filled with a second pyrotechnic composition 15 arranged in bulk.
- This pyrotechnic composition 15 is chosen with a formulation identical to that of the intermediate charge 9.
- Such an arrangement makes it possible to increase the contact surface between the plasma generated by the priming means and the second pyrotechnic composition, which makes it possible to obtain an even shorter delay in lighting the intermediate charge 9.
- the number of hot particles (aluminum grains of composition 15) which impact the internal surface of the hole 10 is thus increased.
- the multiplication of incandescent impacts on the intermediate charge 9 improves the ignition of the latter.
- the screen 11 has the shape of a flat disc pinched between the lower face 13 of the priming means 4 and the shoulder 12 of the body 2.
- the second composition 15 another formulation than that of the intermediate charge 9.
- a composition more or less sensitive to flame It is thus possible to precisely regulate the instant of ignition of the intermediate charge.
- the invention can also be implemented when the priming means is of a different nature, for example when it is constituted by a mechanical or electronic rocket comprising a primer ensuring firing by thermal effect (generation of a plasma hot). An initiation of the explosive for loading in detonating regime is then ensured from a deflagrant thermal effect provided by the priming means as indicated above.
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Abstract
Description
- Le domaine de la présente invention est celui des projectiles explosifs, notamment celui des projectiles explosifs de moyen calibre, qui sont initiés à l'impact par une fusée pyrotechnique comprenant au moins une composition incendiaire disposée dans une ogive déformable.
- On connaît par le brevet FR9009111 un tel projectile explosif. La coiffe de ce projectile contient des compositions incendiaires qui sont initiées lors de l'impact sur une cible et qui assurent la mise à feu d'un chargement explosif.
- Le problème d'un tel projectile est que l'initiation du chargement explosif se trouve retardée par la lenteur de l'expansion du régime déflagrant des compositions incendiaires.
- Ce retard entraîne une diminution des effets rapprochés sur la cible par rapport au point de mise à feu (impact sur la cible), et une montée en régime lente.
- C'est le but de la présente invention que de pallier de tels inconvénients en permettant de diminuer le retard d'initiation du chargement explosif et en améliorant le régime transitoire, ce qui assure une explosion plus rapide du projectile donc une formation des éclats également plus rapide consécutivement à l'impact sur la cible.
- L'invention permet d'améliorer notablement le fonctionnement des projectiles initiés à l'impact par une fusée pyrotechnique comprenant au moins une composition incendiaire placée dans une ogive déformable.
- L'invention est également appliquable aux projectiles initiés par une fusée conventionnelle (mécanique ou électronique) comportant une amorce assurant une mise à feu par effet thermique (génération d'un plasma chaud). Elle permet également dans ce cas d'améliorer l'initiation du chargement explosif, assurant un passage plus rapide en mode détonant.
- Ainsi l'invention a pour objet un projectile explosif, notamment projectile de moyen calibre, comprenant un corps générateur d'éclats à l'intérieur duquel est disposé un chargement explosif et/ou incendiaire initié par un moyen d'amorçage, caractérisé en ce qu'il comporte une charge intermédiaire disposée entre le moyen d'amorçage et le chargement explosif et constituée d'un mélange d'un explosif et d'une première composition pyrotechnique comportant l'association d'au moins un oxydant et d'au moins un réducteur.
- Une telle disposition fournit un moyen d'amorçage à sensibilité accrue favorisant l'initiation rapide du chargement explosif.
- La charge intermédiaire comprendra par exemple un mélange homogène de 20 à 70% en masse de première composition pyrotechnique et de 80% à 30% en masse d'explosif.
- Avantageusement, l'explosif de la charge intermédiaire comportera un explosif secondaire associé à une poudre métallique.
- L'explosif de la charge intermédiaire pourra par exemple comporter 70 à 90% en masse d'explosif secondaire, 10 à 30% de poudre métallique, 0 à 3% de liant.
- On choisira notamment l'explosif secondaire de la charge intermédiaire parmi les composés suivants: Hexogène, Octogène.
- De préférence la poudre métallique est une poudre d'aluminium de granulomètrie comprise entre 300 et 500 micromètres.
- Avantageusement, la première composition pyrotechnique de la charge intermédiaire comprend 40% à 80% en masse d'oxydant et 60% à 20% en masse de réducteur.
- On choisira notamment l'oxydant parmi les composés suivants ou leurs mélanges: Nitrate de Baryum, Nitrate de Potassium, Chlorate de Baryum, Perchlorate de Potassium, Perchlorate de Baryum, Peroxyde de Baryum.
- On choisira par exemple le réducteur parmi les composés suivants, leurs mélanges ou leurs alliages intermétalliques: poudre d'aluminium, poudre de magnesium, poudre d'uranium, poudre de silicium.
- Selon un exemple concret de réalisation, la première composition pyrotechnique de la charge intermédiaire comprend:
30 à 50% en masse de Nitrate de Baryum,
10 à 30% en masse de Chlorate de Baryum.
10 à 30% en masse d'un alliage Aluminium/Magnésium
10 à 30% en masse de Magnésium tamisé (granulomètrie fine, par exemple inférieure à 300 microns) - Selon une autre caractéristique de l'invention, le chargement explosif comporte au moins une cavité axiale dans laquelle pénètre la charge intermédiaire, cavité destinée à augmenter la surface de contact entre le chargement explosif et la charge intermédiaire.
- Une telle configuration, en augmentant les surfaces de contact entre la charge intermédiaire et le chargement explosif, permet de diminuer le retard d'initiation du chargement explosif.
- La charge intermédiaire pourra être disposée en vrac ou légèrement tassée dans la cavité axiale.
- La charge intermédiaire pourra également être coulée ou comprimée et comportera au moins un trou axial disposé en regard du moyen d'amorçage.
- Cette configuration augmente les surfaces de contact entre la charge intermédiaire et le plasma fourni par le moyen d'amorçage, ce qui permet aussi de diminuer le retard d'initiation du chargement explosif.
- Selon une autre caractéristique, une deuxième composition pyrotechnique est disposée dans le ou les trous axiaux de la charge intermédiaire.
- Cette deuxième composition pyrotechnique est avantageusement disposée en vrac ou peu tassée dans le ou les trous axiaux.
- La présence d'une composition peu tassée permet également d'augmenter la surface de contact entre le plasma et la deuxième composition pyrotechnique.
- Selon un mode de réalisation particulier, la deuxième composition pyrotechnique a la même formulation que la charge intermédiaire.
- Selon une autre caractéristique de l'invention, un écran en matériau combustible est interposé entre le moyen d'amorçage et la charge intermédiaire.
- La présence d'un écran assure un confinement qui permet une montée en pression du plasma issu du moyen d'initiation.
- Une telle disposition permet d'améliorer l'allumage de la charge intermédiaire.
- L'écran améliore aussi la sécurité du projectile en empêchant tout contact entre des particules de la composition intermédiaire et le moyen d'amorçage.
- Pratiquement, l'écran aura une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,3mm et il sera réalisé en nitrofilm, propergol ou papier craft.
- Selon des variantes d'exécution, l'écran a une forme de disque, ou il présente au moins une zone concave pénétrant au moins partiellement dans le ou les trous axiaux de la charge intermédiaire.
- Le corps générateur d'éclats aura avantageusement subi un traitement structurel favorisant la formation d'éclats, par exemple trempe et revenu, bombardement électronique ou échauffements localisés par laser.
- Selon un mode de réalisation préféré, le moyen d'amorçage est constitué par une fusée pyrotechnique comprenant au moins une composition incendiaire disposée dans une ogive déformable.
- D'autres avantages apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre de divers modes de réalisation de l'invention, description faite en référence aux dessins annexés dans lesquels:
- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'un projectile suivant un premier mode de réalisation de l'invention,
- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale d'un projectile suivant un deuxième mode de réalisation de l'invention.
- Si on se reporte à la figure 1, un projectile 1 selon l'invention comporte un corps 2 métallique portant à sa partie arrière une ceinture 3 et à sa partie avant un moyen d'amorçage 4, constitué par une fusée pyrotechnique fixée au corps par filetage.
- La fusée pyrotechnique comporte deux compositions incendiaires 5a,5b disposées dans une ogive déformable 6. Une telle fusée est décrite en détail dans le brevet FR9009111 et sa structure ne sera pas précisée d'avantage ici.
- Le corps 2, réalisé en acier ou en aluminium, aura de préférence subi un traitement structurel favorisant la formation d'éclats, par exemple une trempe suivie d'un revenu, un bombardement électronique ou des échauffements localisés par laser. Bombardement et échauffements seront effectués sur des génératrices longitudinales et circulaires afin de définir un maillage des éclats souhaités (un tel procédé est décrit dans le brevet FR7829211).
- Le corps 2 pourrait également comporter des éclats préformés.
- Le corps 2 du projectile contient un chargement explosif 7 de type connu, comprenant par exemple un explosif secondaire comme l'hexogène ou l'octogène, et qui pourra avantageusement comporter une charge de poudre métallique (comme l'aluminium) pour renforcer ses capacités pyrophoriques (de tels mélanges associant l'hexogène ou l'octogène avec de l'aluminium sont commercialisés respectivement sous les noms d'Hexal ou Octal).
- Le chargement explosif sera mis en place par coulée, compression ou injection.
- On aménagera à sa partie supérieure une cavité axiale 8 cylindrique. Dans le cas d'une mise en forme par compression, il suffira d'utiliser pour la dernière étape de compression un poinçon présentant une forme appropriée.
- Dans le cas d'une coulée on usinera la cavité.
- La hauteur et le diamètre de la cavité seront compris habituellement entre la moitié et le sixième du diamètre de l'alésage 2a du corps 2.
- Le corps 2 contient également une charge intermédiaire 9 disposée entre le moyen d'amorçage 4 et le chargement explosif 7.
- Cette charge intermédiaire est constituée d'un mélange d'un explosif et d'une première composition pyrotechnique comportant l'association d'au moins un oxydant et d'au moins un réducteur.
- On choisira de préférence pour réaliser la charge intermédiaire un mélange homogène de 30% à 70% en masse de composition pyrotechnique et de 10% à 30% en masse d'explosif.
- L'explosif pourra être un explosif secondaire connu comme l'hexogène ou l'octogène ou encore un explosif chargé d'une poudre métallique comme l'aluminium (Hexal ou Octal).
- Avantageusement et afin de simplifier le produit on choisira le même explosif que celui constituant le chargement 7.
- La première composition pyrotechnique comprendra par exemple 40% à 80% en masse d'oxydant et 60% à 20% en masse de réducteur.
- Cette composition a pour fonction de faciliter l'initiation de l'explosif secondaire auquel elle est mêlée. Cette initiation résulte d'une élévation importante de la température, faisant passer la vitesse de déplacement du front d'onde d'un régime inférieur 2000m/s à un autre supérieur à 2000m/s, et provoquant ainsi une détonation de tout ou partie de l'explosif secondaire.
- Elle donne également un effet incendiaire complémentaire au projectile.
- On pourra choisir l'oxydant parmi les composés suivants ou leurs mélanges: Nitrate de Baryum, Nitrate de Potassium, Chlorate de Baryum, Perchlorate de Potassium, Perchlorate de Baryum, Peroxyde de Baryum.
- On pourra choisir le réducteur parmi les composés suivants, leurs mélanges ou leurs alliages intermétalliques: poudre d'aluminium, poudre de magnesium, poudre d'uranium, poudre de silicium.
- On pourra par exemple adopter une première composition pyrotechnique comprenant:
30 à 50% en masse de Nitrate de Baryum,
10 à 30% en masse de Chlorate de Baryum.
10 à 30% en masse d'un alliage Aluminium/Magnésium
10 à 30% en masse de Magnésium tamisé (granulomètrie fine, par exemple inférieure à 300 microns) - Une charge intermédiaire comprenant 30% à 70% en masse de cette composition mélangé à 70% à 30% en masse d'Hexal est particulièrement bien adaptée pour initier un explosif de type Hexal.
- La charge intermédiaire pourra être mise en place par coulée ou compression. Elle remplira la cavité axiale 8 du chargement explosif.
- Une telle disposition permet d'accroître la surface de contact entre la charge 9 et le chargement 7 ce qui améliore l'initiation de ce dernier par la charge intermédiaire 9.
- La charge intermédiaire 9 comporte un trou axial 10 qui est disposé en regard du moyen d'amorçage 4 et qui présente ici sensiblement le même diamètre que la cavité 8.
- Ce trou 10 pourra par exemple être obtenu lors de la compression de la charge intermédiaire 9 au moyen d'un poinçon de forme particulière.
- La fonction de ce trou est d'accroître la surface de la charge 9 qui sera soumise au plasma engendré par le moyen d'amorçage.
- On améliore ainsi l'allumage de la charge 9 tout en diminuant le temps nécessaire pour réaliser cet allumage.
- Il est possible à titre de variante de donner un diamètre différent au trou 10 et à la cavité 8. On jouera ainsi sur le diamètre et/ou la profondeur du trou 10 pour régler le retard d'initiation de la charge intermédiaire 9. On pourrait également aménager plusieurs trous 10.
- La hauteur et le diamètre du trou 10 seront compris habituellement entre la moitié et le sixième du diamètre de l'alésage 2a du corps 2.
- Il sera également possible d'adapter une charge intermédiaire 9 donnée à un chargement explosif 7 donné en jouant sur le diamètre et/ou la profondeur de la cavité 8. On pourrait également aménager plusieurs cavités 8.
- Un écran 11 réalisé en matériau combustible est placé sur la charge intermédiaire 9. Cet écran pourra par exemple être réalisé en nitrofilm, nitrocellulose, propergol ou papier craft.
- L'écran est maintenu pincé entre la face inférieure 13 du moyen d'amorçage 4 et un épaulement 12 du corps 2.
- Il présente une zone centrale concave 14 qui pénètre dans le trou axial 10 de la charge intermédiaire 9.
- Cet écran isole la charge intermédiaire 9 du moyen d'amorçage 4. Il permet d'assurer un confinement temporaire qui assure une montée en pression du plasma (gaz chauds et particules incandescentes) issu du moyen d'initiation 4.
- Lorsque la pression et l'effet calorifique sont suffisants, le plasma traverse l'écran et vient en contact avec la charge intermédiaire 9. Cette action de l'écran permet d'améliorer l'allumage de la charge intermédiaire, on accroit ainsi la fiabilité de cet allumage et la reproductibilité de l'instant d'allumage d'un projectile à l'autre.
- On choisira de préférence une épaisseur d'écran comprise entre 0,05 et 0,3mm.
- De par l'isolement qu'il procure, l'écran 11 améliore aussi la sécurité du projectile en empêchant tout contact entre des particules détachées de la charge intermédiaire 9 et le moyen d'amorçage 4 (particules pouvant se détacher comme suite aux contraintes de stockage, transport et mise à poste du projectile).
- La forme concave particulière donnée à l'écran permet à celui ci d'assurer un maintien mécanique des particules de la charge 9 éventuellement détachées au niveau du trou 10.
- En couvrant sensiblement l'ensemble de la surface interne du trou 10, cette forme concave assure le confinement du plasma d'allumage à l'intérieur même de celui-ci.
- On réalise ainsi l'allumage de la charge 9 d'une façon homogène sur l'ensemble de la surface du trou ce qui augmente fiabilité et reproductibilité de l'allumage.
- La figure 2 représente un autre mode de réalisation d'un projectile selon l'invention.
- Ce mode diffère du précédent en ce que le trou 10 est complètement rempli d'une deuxième composition pyrotechnique 15 disposée en vrac.
- Cette composition pyrotechnique 15 est choisie avec une formulation identique à celle de la charge intermédiaire 9.
- Une telle disposition permet d'augmenter la surface de contact entre le plasma engendré par le moyen d'amorçage et la deuxième composition pyrotechnique, ce qui permet d'obtenir un délai d'allumage de la charge intermédiaire 9 encore plus bref.
- La mise en place d'une composition 15 en vrac à l'intérieur du trou 10 permet de favoriser la formation du plasma d'allumage.
- De plus on augmente ainsi le mombre de particules chaudes (grains d'aluminium de la composition 15) qui viennent impacter la surface interne du trou 10. La multiplication des impacts incandescents sur la charge intermédiaire 9 améliore l'allumage de cette dernière.
- Dans ce mode de réalisation, l'écran 11 a la forme d'un disque plan pincé entre la face inférieure 13 du moyen d'amorçage 4 et l'épaulement 12 du corps 2.
- Il assure comme précédemment le confinement du plasma issu du moyen d'amorçage et il empêche également tout contact entre les particules de la deuxième composition 15 et le moyen d'amorçage 4.
- A titre de variante il est possible de choisir pour réaliser la deuxième composition 15 une autre formulation que celle du chargement intermédiaire 9. Par exemple une composition plus ou moins sensible à la flamme. Il est ainsi possible de régler précisément l'instant d'allumage de la charge intermédiaire.
- Il est possible également de remplir partiellement le trou 10 avec cette composition. On utilisera alors un écran présentant une zone centrale concave afin d'assurer avec celui-ci le maintien de la deuxième composition 15.
- Il est possible enfin de modifier la sensibilité de la deuxième composition 15 en la tassant légèrement.
- A titre de variante de l'invention il est possible de mettre en place toute la charge 9 en vrac ou légèrement tassée. Elle remplira alors la cavité 8 comme décrit précédemment et sera maintenue par un écran plan comme celui représenté figure 2.
- Une telle variante permet de simplifier les opérations de chargement. Le recours au vrac permet d'accroître la surface de contact du plasma d'amorçage avec la charge intermédiaire.
- L'invention peut aussi être mise en oeuvre lorsque le moyen d'amorçage est de nature différente, par exemple lorsqu'il est constitué par une fusée mécanique ou électronique comportant une amorce assurant une mise à feu par effet thermique (génération d'un plasma chaud). On assure alors une initiation de l'explosif de chargement en régime détonant à partir d'un effet thermique déflagrant fourni par le moyen d'amorçage comme indiqué précédemment.
Claims (22)
30 à 50% en masse de Nitrate de Baryum,
10 à 30% en masse de Chlorate de Baryum.
10 à 30% en masse d'un alliage Aluminium/Magnésium
10 à 30% en masse de Magnésium tamisé (granulomètrie fine, par exemple inférieure à 300 microns)
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