EP2088394A2 - Miniatur-Detonator - Google Patents

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Publication number
EP2088394A2
EP2088394A2 EP09001482A EP09001482A EP2088394A2 EP 2088394 A2 EP2088394 A2 EP 2088394A2 EP 09001482 A EP09001482 A EP 09001482A EP 09001482 A EP09001482 A EP 09001482A EP 2088394 A2 EP2088394 A2 EP 2088394A2
Authority
EP
European Patent Office
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detonator
miniature
charge
booster
miniature detonator
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP09001482A
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English (en)
French (fr)
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EP2088394A3 (de
Inventor
Karl Rudolf
Bernd Dr. Eigenmann
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.)
Diehl Defence GmbH and Co KG
Original Assignee
Diehl BGT Defence GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diehl BGT Defence GmbH and Co KG filed Critical Diehl BGT Defence GmbH and Co KG
Publication of EP2088394A2 publication Critical patent/EP2088394A2/de
Publication of EP2088394A3 publication Critical patent/EP2088394A3/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/02Blasting cartridges, i.e. case and explosive adapted to be united into assemblies
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • F42B3/124Bridge initiators characterised by the configuration or material of the bridge
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F42B3/12Bridge initiators
    • F42B3/125Bridge initiators characterised by the configuration of the bridge initiator case
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/22Elements for controlling or guiding the detonation wave, e.g. tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C19/00Details of fuzes
    • F42C19/08Primers; Detonators
    • F42C19/09Primers or detonators containing a hollow charge

Definitions

  • the invention relates to a miniature detonator according to the preamble of claim 1.
  • detonators work by initiating a sufficiently friction, impact or temperature sensitive input set.
  • the input sentence in turn initiates one or more subsequent sentences, the last sentence of which has sufficient energy and mass to implement the charge to be initiated by the detonator.
  • the overfire is typically accomplished by a blast of the hot gas and / or by hot, fast moving metal chips from a bottom element of the detonator.
  • the invention has for its object to provide a miniature detonator of the type mentioned small space and low charge with a larger output power for the initiation of insensitive explosives.
  • the miniature detonator according to the invention is based on the principle that it develops its output power directed with a low charge of, for example, 10 to 20 mg and in this way over relatively large distances of z. B. 3 to 5 mm and subsequent insensitive Zündketten components can initiate.
  • the directional power output is accomplished by reshaping the detonator bottom and accelerating it to a high speed by detonating it.
  • the said detonator bottom hits in the form of a sufficiently flat disc (flyer) with a sufficiently high speed on the entrance of a subsequent Zündketten component, d. H. a booster, and there initiates a shock wave of sufficient height and length, so that the said booster is initiated.
  • the primary charge of the miniature detonator can be thermally initiated by means of an electrical bridge element or mechanically by means of a shock or friction sensitive set.
  • the miniature detonator may, for example, have a diameter of 2.5 mm and an axial dimension of 3.5 mm, it being understood that other dimensions are possible. If the initiation of the primary charge of the miniature detonator with the aid of a shock or friction sensitive set, so the miniature detonator z. B. have a diameter of 3.5 mm and an axial dimension of 5.5 mm, and it is understood here that other dimensions are feasible. The dimensions given are only intended to illustrate the size dimensions of the miniature detonator according to the invention.
  • the miniature detonator according to the invention is designed such that the initiation point of the primary charge is provided centrally, so that a detonation front propagates through the charge sufficiently rotationally symmetrical and forms the flyer sufficiently rotationally symmetrical and axially parallel accelerated.
  • miniature detonators according to the invention with the above-mentioned dimensions and explosive charges of, for example, 10 to 20 mg can be realized.
  • Fig. 1 illustrates enlarged an embodiment of the miniature detonator 10, the over-ignition on a firing chain 12 (see the FIGS. 5 and 6 ) is provided.
  • the miniature detonator 10 has a charge 14 small mass of, for example. 10 to 20 mg.
  • the charge 14 is provided for the directed generation of its output from a centric initiation site 16 to a detonator bottom 18.
  • the detonator bottom 18 is high for forming into a flat disc (flyer) 20 Speed formed concave dented.
  • the Flyer 20 is in Fig. 1 from the miniature detonator 10 axially spaced slightly indicated by thin dashed lines.
  • the charge 14 of the miniature detonator 10 has a primary charge 22 and a secondary charge 24 adjacent thereto.
  • the primary charge 22 is provided in a centering element 26.
  • the secondary charge 24 adjoins the concavely dented detonator bottom 18.
  • an electric bridge element 28 is provided to initiate the primary charge 22.
  • the electric bridge element 28 is provided on an electrically insulating bottom termination element 30 of the miniature detonator 10. Extending out of the electrically insulating bottom termination element 30 are connecting elements 32 which are in contact with the electrical bridge element 28 and are spaced apart from one another.
  • the electrically insulating bottom termination element 30 has a peripheral sleeve 34 which encloses the bottom termination element 30.
  • the centering element 26 is attached to an extension sleeve 36. Between the extension sleeve 36 of the centering element 26 and the peripheral sleeve 34 of the electrically insulating bottom termination element 30 is in the in Fig. 1 drawn embodiment of the miniature detonator 10 a compensating sleeve 38 is provided.
  • the concavely dented Detonator founded 18 is termed Subscriber to a detonator shell 40.
  • the detonator jacket 40, the extension sleeve 36 of the centering element 26, the compensating sleeve 38 between the extension sleeve 36 and the peripheral sleeve 34 of the bottom closure element 30 and the peripheral sleeve 34 are welded tightly to one another at the connection side remote from the concaved detonator bottom 18. This tight welding is designated by the reference numeral 42.
  • FIG. 1 shows a miniature detonator 10 enlarged longitudinally illustrated in which the primary charge 22 is thermally initiated by means of the electric bridge element 28, the shows Fig. 2 enlarged longitudinally cut an embodiment of the miniature detonator 10, which mechanically by means of a shock or friction sensitive set 44 is initiated. This can happen, for example, with the help of a needle 46, which in Fig. 2 is indicated in sections with thin dashed lines.
  • Adjacent to the impact- or friction-sensitive set 44 is a primary charge 22 and adjoined by a secondary charge 24.
  • the reference numeral 18 is also in Fig. 2 the concave dented Detonatorboden designated, which is intended for forming in a flat disc (flyer) 20 high speed, which also in Fig. 2 is illustrated schematically by thin dashed lines.
  • the shock or friction sensitive set 44 is provided in a hat-shaped first housing part 48.
  • the primary charge 22 and the secondary charge 24 are provided in a reverse hat-shaped second housing part 50.
  • the second housing part 50 is integrally formed with the concaved dented Detonatorboden 18.
  • the first and second housing parts 48 and 50 are tightly welded together. This weld is in Fig. 2 designated by the reference numeral 52.
  • the miniature detonator 10 forms a first stage of a miniature ignition chain, the second stage of which is formed by an insensitive first booster 54 (see the Figures 3 . 5 and 6 ).
  • the insensitive first booster 54 has an input diameter that matches the output diameter of the miniature detonator 10.
  • the first booster 54 has an insensitive explosive charge 56, which is provided in a funnel-shaped widening receiving space 58 of a first booster housing 60.
  • the funnel-shaped enlarged receiving space 58 in the first booster housing 60 is closed on the side facing the miniature detonator with a closing element 62 and on the other side facing away from it by a closing element 64 (see FIGS Figures 3 and 5 ).
  • the insensitive first booster 54 can be combined or combined with a second booster stage 66, which in Fig. 4 from the first booster 54 according to FIG Fig. 3 axially spaced and in Fig. 5 is shown combined with the first booster 54.
  • the second booster stage 66 has an associated second booster housing 68 which is formed with a likewise funnel-shaped widening receiving space 70.
  • an explosive charge 72 is provided in the receiving space 70.
  • the receiving space 70 of the second booster housing 68 of the second booster stage 68 is at the first booster 54 (see Fig. 3 ) facing side by means of a Closing element 74 and on the side facing away from the second side closed by a closing element 76.
  • the end element 64 of the first booster 54 may be concave-dented to form a flyer. Is in Fig. 3 illustrated by an arcuate, dashed line 78. Likewise, it is possible for the end element 76 of the second booster stage 66 to be concave-dented to form a flyer. Is in Fig. 4 illustrated by the dashed line 80.
  • FIG. 5 illustrates the Fig. 5 a firing chain 12 in which the first booster 54 and the second booster stage 66 each form independent components which are disposed adjacent to each other.
  • Fig. 6 an embodiment of the ignition chain 12, in which the second booster stage 66 are provided with their explosive charge 72 with the first booster 54 with its explosive charge 56 in a common booster housing 82 adjacent to each other.
  • This is therefore a monolithic structure of a firing amplifier for a miniature detonator 10 according to the FIGS. 1 or 2 ,

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Abstract

Es wird ein Miniatur-Detonator (10) beschrieben, der eine Ladung (14) zur Überzündung auf eine Zündkette (12) aufweist. Die Ladung (14) besitzt eine kleine Masse und ist zur gerichteten Generierung ihrer von einem zentrischen Initüerungs-Ort (16) ausgehenden Leistung hin zu einem Detonatorboden (18) vorgesehen, der zur Umformung in eine flache Scheibe (Flyer) (20) hoher Geschwindigkeit konkav eingedellt ausgebildet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Miniatur-Detonator gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Bekannte Detonatoren funktionieren, indem ein hinreichend reib-, schlag- oder temperaturempfindlicher Eingangssatz initiiert wird. Der Eingangssatz initiiert wiederum einen oder mehrere nachfolgende Sätze, von welchen der letzte Satz eine ausreichende Energie und Masse besitzt, um die durch den Detonator zu initiierende Ladung zur Umsetzung zu bringen.
  • Die Überzündung erfolgt typischerweise durch eine Druckwelle des heißen Gases und/oder durch heiße, sich schnell bewegende Metallsplitter aus einem Bodenelement des Detonators.
  • Bei der Überzündung auf unempfindliche Sprengstoffe, wie sie in unempfindlichen Munitionen in allen Zündketten-Komponenten nach der Zündketten-Unterbrechung, d. h. nach der Sicherung, und in den Hauptladungen Anwendung finden, ist eine solche Initiierung überhaupt nicht oder nur mit sehr großen Detonator-Aufladungen möglich. Andererseits besteht der Wunsch, die Aufladung von Detonatoren und Zündketten-Komponenten zu verringern, d. h. möglichst klein zu dimensionieren. Dies ist erforderlich, um bspw. bei komplexen Zündern und Zündeinrichtungen Bauraum einzusparen, und um die Zündersicherheit zu erhöhen. Das bedeutet, dass bei Detonatoren im Prinzip zwei gegenläufige Forderungen bestehen, nämlich einerseits ein kleinerer Bauraum und eine geringere Aufladung, und andererseits eine größere Ausgangsleistung zur Initiierung unempfindlicher Sprengstoffe.
  • In Kenntnis dieser Gegebenheiten liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Miniatur-Detonator der eingangs genannten Art kleinen Bauraums und geringer Aufladung mit einer größeren Ausgangsleistung zur Initiierung von unempfindlichen Sprengstoffen zu schaffen.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus- bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Miniatur-Detonators sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
  • Der erfindungsgemäße Miniatur-Detonator beruht auf dem Prinzip, dass er mit einer geringen Aufladung von bspw. 10 bis 20 mg seine Ausgangsleistung gerichtet entwickelt und auf diese Weise über relativ große Strecken von z. B. 3 bis 5 mm auch nachfolgende unempfindliche Zündketten-Komponenten initiieren kann. Die gerichtete Leistungsabgabe erfolgt, indem durch eine detonative Umsetzung der Detonatorboden umgeformt und auf eine hohe Geschwindigkeit beschleunigt wird. Der besagte Detonatorboden trifft in Form einer hinreichend flachen Scheibe (Flyer) mit einer hinreichend hohen Geschwindigkeit auf den Eingang einer nachfolgenden Zündketten-Komponente, d. h. einer Boosters, auf und leitet dort eine Schockwelle hinreichender Höhe und Länge ein, so dass der besagte Booster initiiert wird.
  • Erfindungsgemäß kann die Primärladung des Miniatur-Detonators thermisch mit Hilfe eines elektrischen Brückenelementes oder mechanisch mittels eines schlag- oder reibempfindlichen Satzes initiiert werden. Im zuerst genannten Fall kann der Miniatur-Detonator bspw. einen Durchmesser von 2,5 mm und eine axiale Abmessung von 3,5 mm besitzen, wobei es sich versteht, dass auch andere Abmessungen möglich sind. Erfolgt die Initiierung der Primärladung des Miniatur-Detonators mit Hilfe eines schlag-oder reibempfindlichen Satzes, so kann der Miniatur-Detonator z. B. einen Durchmesser von 3,5 mm und eine axiale Abmessung von 5,5 mm besitzen, wobei es sich auch hier versteht, dass auch andere Abmessungen realisierbar sind. Die angegebenen Dimensionen sollen nur dazu dienen, die Größendimensionen des erfindungsgemäßen Miniatur-Detonators zu verdeutlichen.
  • Der erfindungsgemäße Miniatur-Detonator ist derartig gestaltet, dass die Initiierungsstelle der Primärladung zentrisch vorgesehen ist, so dass sich eine Detonationsfront durch die Ladung hindurch ausreichend rotationssymmetrisch ausbreitet und den Flyer hinreichend rotationssymmetrisch ausbildet und achsparallel beschleunigt. Auf diese Weise können erfindungsgemäße Miniatur-Detonatoren mit den oben genannten Abmessungen und Sprengstoff-Aufladungen von bspw. 10 bis 20 mg realisiert werden.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Miniatur-Detonators sowie von diesem nachgeordneten Ausführungsbeispielen insensitiver Zündketten-Stufen.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    vergrößert eine erste Ausbildung des Miniatur-Detonators in einer Längsschnittdarstellung,
    Fig. 2
    vergrößert längsgeschnitten eine zweite Ausführungsform des Miniatur- Detonators,
    Fig. 3
    längsgeschnitten eine Ausbildung eines insensitiven ersten Boosters, der eine zweite Stufe einer Miniatur-Zündkette bildet, deren erste Stufe von einem Miniatur- Detonator gemäß Fig. 1 oder gemäß Fig. 2 gebildet ist,
    Fig. 4
    eine Längsschnittdarstellung einer zweiten Boosterstufe, die von dem ersten Booster gemäß Fig. 3 beabstandet gezeichnet ist,
    Fig. 5
    eine Längsschnittdarstellung der Booster gemäß den Figuren 3 und 4, die miteinander kombiniert sind, und
    Fig. 6
    einen Längsschnitt, bei dem die beiden Boosterstufen in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind.
  • Fig. 1 verdeutlicht vergrößert eine Ausbildung des Miniatur-Detonators 10, der zur Überzündung auf eine Zündkette 12 (siehe die Figuren 5 und 6) vorgesehen ist. Der Miniatur-Detonator 10 besitzt eine Ladung 14 kleiner Masse von bspw. 10 bis 20 mg. Die Ladung 14 ist zur gerichteten Generierung ihrer von einem zentrischen Initiierungsort 16 ausgehenden Leistung hin zu einem Detonatorboden 18 vorgesehen. Der Detonatorboden 18 ist zur Umformung in eine flache Scheibe (Flyer) 20 hoher Geschwindigkeit konkav eingedellt ausgebildet. Der Flyer 20 ist in Fig. 1 vom Miniatur-Detonator 10 axial geringfügig beabstandet mit dünnen strichlierten Linien angedeutet. Die Ladung 14 des Miniatur-Detonators 10 weist eine Primärladung 22 und eine daran angrenzende Sekundärladung 24 auf. Die Primärladung 22 ist in einem Zentrierelement 26 vorgesehen. Die Sekundärladung 24 grenzt an den konkav eingedellten Detonatorboden 18 an.
  • Bei dem in Fig. 1 dargestellten Miniatur-Detonator 10 ist zur Initiierung der Primärladung 22 ein elektrisches Brückenelement 28 vorgesehen. Das elektrische Brückenelement 28 ist an einem elektrisch isolierenden Bodenabschlusselement 30 des Miniatur-Detonators 10 vorgesehen. Aus dem elektrisch isolierenden Bodenabschlusselement 30 erstrecken sich voneinander beabstandet Anschlusselemente 32 heraus, die mit dem elektrischen Brückenelement 28 kontaktiert sind.
  • Das elektrisch isolierende Bodenabschlusselement 30 weist eine Umfangshülse 34 auf, die das Bodenabschlusselement 30 umschließt.
  • Das Zentrierelement 26 ist an einer Verlängerungshülse 36 angebracht. Zwischen der Verlängerungshülse 36 des Zentrierelementes 26 und der Umfangshülse 34 des elektrisch isolierenden Bodenabschlusselementes 30 ist bei dem in Fig. 1 gezeichneten Ausführungsbeispiel des Miniatur-Detonators 10 eine Ausgleichshülse 38 vorgesehen.
  • Der konkav eingedellte Detonatorboden 18 ist materialeinstückig mit einem Detonatormantel 40 ausgebildet. Der Detonatormantel 40, die Verlängerungshülse 36 des Zentrierelementes 26, die Ausgleichshülse 38 zwischen der Verlängerungshülse 36 und der Umfangshülse 34 des Bodenabschlusselementes 30 und die Umfangshülse 34 sind an der vom konkav eingedellten Detonatorboden 18 abgewandten AnschlussSeite miteinander dicht verschweißt. Diese dichte Verschweißung ist mit der Bezugsziffer 42 bezeichnet.
  • Während die Fig. 1 einen Miniatur-Detonator 10 vergrößert längsgeschnitten verdeutlicht, bei dem die Primärladung 22 thermisch mit Hilfe des elektrischen Brückenelementes 28 initiiert wird, zeigt die Fig. 2 vergrößert längsgeschnitten eine Ausbildung des Miniatur-Detonators 10, der mechanisch mittels eines schlag- oder reibempfindlichen Satzes 44 initiiert wird. Das kann bspw. mit Hilfe einer Nadel 46 geschehen, die in Fig. 2 mit dünnen strichlierten Linien abschnittweise angedeutet ist.
  • An den schlag- oder reibempfindlichen Satz 44 grenzt eine Primärladung 22 und an diese grenzt eine Sekundärladung 24 an. Mit der Bezugsziffer 18 ist auch in Fig. 2 der konkav eingedellte Detonatorboden bezeichnet, der zur Umformung in eine flache Scheibe (Flyer) 20 hoher Geschwindigkeit vorgesehen ist, die auch in Fig. 2 durch dünne strichlierte Linien schematisch verdeutlicht ist.
  • Der schlag- oder reibempfindliche Satz 44 ist in einem hutförmigen ersten Gehäuseteil 48 vorgesehen. Die Primärladung 22 und die Sekundärladung 24 sind in einem umgekehrt hutförmigen zweiten Gehäuseteil 50 vorgesehen. Das zweite Gehäuseteil 50 ist mit dem konkav eingedellten Detonatorboden 18 materialeinstückig ausgebildet. Das erste und das zweite Gehäuseteil 48 und 50 sind miteinander dicht verschweißt. Diese Verschweißung ist in Fig. 2 mit der Bezugsziffer 52 bezeichnet.
  • Der Miniatur-Detonator 10 gemäß Fig. 1 oder gemäß Fig. 2 bildet eine erste Stufe einer Miniatur-Zündkette, deren zweite Stufe von einem insensitiven ersten Booster 54 gebildet ist (siehe die Figuren 3, 5 und 6). Der insensitive erste Booster 54 weist einen Eingangsdurchmesser auf, der an den Ausgangsdurchmesser des Miniatur-Detonators 10 angepasst ist. Der erste Booster 54 weist eine insensitive Sprengstoff-Aufladung 56 auf, die in einem sich trichterförmig erweiternden Aufnahmeraum 58 eines ersten Boostergehäuses 60 vorgesehen ist. Der trichterförmig erweiterte Aufnahmeraum 58 im ersten Boostergehäuse 60 ist auf der dem Miniatur-Detonator zugewandten Seite mit einem Abschlusselement 62 und auf der davon abgewandten anderen Seite durch ein Abschlusselement 64 abgeschlossen (siehe die Figuren 3 und 5).
  • Der insensitive erste Booster 54 ist mit einer zweiten Boosterstufe 66 kombinierbar bzw. kombiniert, die in Fig. 4 von dem ersten Booster 54 gemäß Fig. 3 axial beabstandet und in Fig. 5 mit dem ersten Booster 54 kombiniert dargestellt ist.
  • Die zweite Boosterstufe 66 weist ein zugehöriges zweites Boostergehäuse 68 auf, das mit einem sich ebenfalls trichterförmig erweiternden Aufnahmeraum 70 ausgebildet ist. Im Aufnahmeraum 70 ist eine Sprengstoff-Aufladung 72 vorgesehen. Der Aufnahmeraum 70 des zweiten Boostergehäuses 68 der zweiten Boosterstufe 68 ist an der dem ersten Booster 54 (siehe Fig. 3) zugewandten Seite mittels eines Abschlusselementes 74 und auf der davon abgewandten zweiten Seite durch ein Abschlusselement 76 verschlossen.
  • Das Abschlusselement 64 des ersten Boosters 54 kann zur Ausbildung eines Flyers konkav eingedellt ausgebildet sein. Das ist in Fig. 3 durch eine bogenförmige, strichlierte Linie 78 verdeutlicht. Desgleichen ist es möglich, dass das Abschlusselement 76 der zweiten Boosterstufe 66 zur Ausbildung eines Flyers konkav eingedellt ausgebildet ist. Das ist in Fig. 4 durch die strichlierte Linie 80 verdeutlicht.
  • Wie bereits erwähnt worden ist, verdeutlicht die Fig. 5 eine Zündkette 12, bei welcher der erste Booster 54 und die zweite Boosterstufe 66 jeweils selbständige Komponenten bilden, die aneinander angrenzend angeordnet sind. Demgegenüber verdeutlicht die Fig. 6 eine Ausbildung der Zündkette 12, bei welcher die zweite Boosterstufe 66 mit ihrer Sprengstoff-Aufladung 72 mit dem ersten Booster 54 mit seiner Sprengstoff-Aufladung 56 in einem gemeinsamen Boostergehäuse 82 aneinander angrenzend vorgesehen sind. Hierbei handelt es sich also um einen monolithischen Aufbau eines Zündverstärkers für einen Miniatur-Detonator 10 gemäß den Figuren 1 oder 2.
  • Beispielsweise kann ein Miniatur-Detonator wie folgt vorgesehen sein:
    1. 1) Miniatur-Detonator, mit einer Ladung zur Überzündung auf eine Zündkette, dadurch gekennzeichnet, dass die Ladung eine kleine Masse besitzt und zur gerichteten Generierung ihrer von einem zentrischen Initüerungs-Ort ausgehenden Leistung hin zu einem Detonatorboden vorgesehen ist, der zur Umformung in eine flache Scheibe (Flyer) hoher Geschwindigkeit konkav eingedellt ausgebildet ist.
    2. 2) Miniatur-Detonator wie in 1), dadurch gekennzeichnet, dass die Ladung eine Primärladung und eine daran angrenzende Sekundärladung aufweist, wobei die Primärladung in einem Zentrierelement des Miniatur-Detonators vorgesehen ist, und die Sekundärladung an den konkav eingedellten Detonatorboden angrenzt.
    3. 3) Miniatur-Detonator wie in 2), dadurch gekennzeichnet, dass zur Initiierung der Primärladung ein elektrisches Brückenelement vorgesehen ist.
    4. 4) Miniatur-Detonator wie in 3), dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische Brückenelement an einem elektrisch isolierenden Bodenabschlusselement des Miniatur-Detonators vorgesehen ist, wobei sich aus dem Bodenabschlusselement mit dem Brückenelement kontaktierte Anschlusselemente heraus erstrecken.
    5. 5) Miniatur-Detonator wie in 4), dadurch gekennzeichnet, dass das elektrisch isolierende Bodenabschlusselement eine Umfangshülse aufweist.
    6. 6) Miniatur-Detonator wie in 2) bis 4), dadurch gekennzeichnet, dass das Zentrierelement an einer Verlängerungshülse angebracht ist.
    7. 7) Miniatur-Detonator wie in 5) und 6), dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Umfangshülse des elektrisch isolierenden Bodenabschlusselementes und der Verlängerungshülse des Zentrierelementes eine Ausgleichshülse vorgesehen ist.
    8. 8) Miniatur-Detonator wie in 1) bis 7), dadurch gekennzeichnet, dass der konkav eingedellte Detonatorboden materialeinstückig mit einem Detonatormantel ausgebildet ist.
    9. 9) Miniatur-Detonator wie in 7) und 8), dadurch gekennzeichnet, dass der Detonatormantel, die Verlängerungshülse des Zentrierelementes, die Ausgleichshülse und die Umfangshülse des elektrisch isolierenden Bodenabschlusselementes an der vom konkav eingedellten Detonatorboden abgewandten Anschlussseite miteinander dicht verschweißt sind.
    10. 10) Miniatur-Detonator wie in 1), dadurch gekennzeichnet, dass die Ladung eine Primärladung und eine daran angrenzende Sekundärladung aufweist, und dass an der von der Sekundärladung abgewandten Seite der Primärladung zur Initiierung der Primärladung ein schlag- oder reibempfindlicher Satz vorgesehen ist.
    11. 11) Miniatur-Detonator wie in 10), dadurch gekennzeichnet, dass der schlag- oder reibempfindliche Satz in einem hutförmigen ersten Gehäuseteil vorgesehen ist, und dass die Primärladung und die Sekundärladung in einem umgekehrt hutförmigen zweiten Gehäuseteil vorgesehen sind, das mit dem konkav eingedellten Detonatorboden ausgebildet ist, wobei das erste und das zweite Gehäuseteil miteinander dicht verschweißt sind.
    12. 12) Miniatur-Detonator wie in 1) bis 11), dadurch gekennzeichnet, dass der Miniatur-Detonator eine erste Stufe einer Miniatur-Zündkette bildet, deren zweite Stufe von einem insensitiven ersten Booster gebildet ist.
    13. 13) Miniatur-Detonator wie in 12), dadurch gekennzeichnet, dass der insensitive erste Booster einen Eingangsdurchmesser aufweist, der an den Ausgangsdurchmesser des Miniatur-Detonators angepasst ist.
    14. 14) Miniatur-Detonator wie in 12) oder 13), dadurch gekennzeichnet, dass die insensitive Sprengstoff-Aufladung des ersten Boosters in einem sich trichterförmig erweiternden Aufnahmeraum eines ersten Boostergehäuses vorgesehen ist.
    15. 15) Miniatur-Detonator wie in 12) bis 14), dadurch gekennzeichnet, dass der insensitive erste Booster mit einer sich ebenfalls trichterförmig erweiternden zweiten Boosterstufe kombiniert ist.
    16. 16) Miniatur-Detonator wie in 14) und 15), dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Boosterstufe mit dem ersten Booster in einem gemeinsamen Boostergehäuse aneinander angrenzend vorgesehen sind.
    17. 17) Miniatur-Detonator wie in 14) und 15), dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Boosterstufe in einem zugehörigen zweiten Boostergehäuse vorgesehen ist, das an das erste Boostergehäuse angrenzt.
    18. 18) Miniatur-Detonator wie in 17), dadurch gekennzeichnet, dass das erste Boostergehäuse zur Ausbildung eines Flyers mit einem konkav eingedellten Boden ausgebildet ist.
    Bezugsziffernliste:
  • 10
    Miniatur-Detonator (für 12)
    12
    Zündkette
    14
    Ladung (von 10)
    16
    Zentrischer Initiierungs-Ort (von 14)
    18
    Detonatorboden (von 10)
    20
    Flache Scheibe (Flyer) (aus 18)
    22
    Primärladung (von 14)
    24
    Sekundärladung (von 14)
    26
    Zentrierelement (von 10 für 22)
    28
    Elektrisches Brückenelement (für 22 an 30)
    30
    Elektrisch isolierendes Bodenabschlusselement (von 10 für 28)
    32
    Anschlusselemente (für 28)
    34
    Umfangshülse (von 30)
    36
    Verlängerungshülse (von 26)
    38
    Ausgleichshülse(zwischen 34 und 36)
    40
    Detonatormantel (von 10 für 18)
    42
    Verschweißung (zwischen 34,38 36, 40)
    44
    Schlag- oder reibempfindlicher Satz (von 10 für 22)
    46
    Nadel (für 44)
    48
    Erstes Gehäuseteil (für 44)
    50
    Zweites Gehäuseteil (für 22 und 24)
    52
    Verschweißung (zwischen 48 und 50)
    54
    Erster Booster (von12)
    56
    Insensitive Sprengstoff-Aufladung (von 54)
    58
    Trichterförmig erweiterter Aufnahmeraum (in 60 für 56)
    60
    Erstes Boostergehäuse (von 54)
    62
    Erstes Abschlusselement (von 54)
    64
    Zweites Abschlusselement (von 54)
    66
    Zweite Boosterstufe (von 12)
    68
    Zweites Boostergehäuse (von 66)
    70
    Aufnahmeraum (in 68 für 72)
    72
    Sprengstoff-Aufladung (in 70)
    74
    Erstes Abschlusselement (von 70)
    76
    Zweites Abschlusselement (von 70)
    78
    Bogenförmige strichlierte Linie (bei 64)
    80
    Bogenförmige strichlierte Linie (bei 76)
    82
    Boostergehäuse (für 54 und 66)

Claims (15)

  1. Miniatur-Detonator (10), mit einer Ladung (14) zur Überzündung auf eine Zündkette (12),
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Ladung (14) eine kleine Masse besitzt und zur gerichteten Generierung ihrer von einem zentrischen Initiierungs-Ort (16) ausgehenden Leistung hin zu einem Detonatorboden (18) vorgesehen ist, der zur Umformung in eine flache Scheibe (Flyer) (20) hoher Geschwindigkeit konkav eingedellt ausgebildet ist.
  2. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Ladung (14) eine Primärladung (22) und eine daran angrenzende Sekundärladung (24) aufweist, wobei die Primärladung (22) in einem Zentrierelement (26) des Miniatur-Detonators (10) vorgesehen ist, und die Sekundärladung (24) an den konkav eingedellten Detonatorboden (18) angrenzt.
  3. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zur Initiierung der Primärladung (22) ein elektrisches Brückenelement (28) vorgesehen ist.
  4. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 3,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das elektrische Brückenelement (28) an einem elektrisch isolierenden Bodenabschlusselement (30) des Miniatur-Detonators (10) vorgesehen ist, wobei sich aus dem Bodenabschlusselement (30) mit dem Brückenelement (28) kontaktierte Anschlusselemente (32) heraus erstrecken.
  5. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das elektrisch isolierende Bodenabschlusselement (30) eine Umfangshülse (34) aufweist.
  6. Miniatur-Detonator (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Zentrierelement (26) an einer Verlängerungshülse (36) angebracht ist.
  7. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 5 und 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zwischen der Umfangshülse (34) des elektrisch isolierenden Bodenabschlusselementes (30) und der Verlängerungshülse (36) des Zentrierelementes (26) eine Ausgleichshülse (38) vorgesehen ist.
  8. Miniatur-Detonator (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der konkav eingedellte Detonatorboden (18) materialeinstückig mit einem Detonatormantel (40) ausgebildet ist.
  9. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 7 und 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Detonatormantel (40), die Verlängerungshülse (36) des Zentrierelementes (26), die Ausgleichshülse (38) und die Umfangshülse (34) des elektrisch isolierenden Bodenabschlusselementes (30) an der vom konkav eingedellten Detonatorboden (18) abgewandten Anschlussseite miteinander dicht verschweißt sind.
  10. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Ladung (14) eine Primärladung (22) und eine daran angrenzende Sekundärladung (24) aufweist, und dass an der von der Sekundärladung (24) abgewandten Seite der Primärladung (22) zur Initiierung der Primärladung (22) ein schlag- oder reibempfindlicher Satz (44) vorgesehen ist.
  11. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der schlag- oder reibempfindliche Satz (44) in einem hutförmigen ersten Gehäuseteil (48) vorgesehen ist, und dass die Primärladung (22) und die Sekundärladung (24) in einem umgekehrt hutförmigen zweiten Gehäuseteil (50) vorgesehen sind, das mit dem konkav eingedellten Detonatorboden (18) ausgebildet ist, wobei das erste und das zweite Gehäuseteil (48 und 50) miteinander dicht verschweißt sind.
  12. Miniatur-Detonator (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Miniatur-Detonator (10) eine erste Stufe einer Miniatur-Zündkette bildet, deren zweite Stufe von einem insensitiven ersten Booster (54) gebildet ist.
  13. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der insensitive erste Booster (54) einen Eingangsdurchmesser aufweist, der an den Ausgangsdurchmesser des Miniatur-Detonators (10) angepasst ist.
  14. Miniatur-Detonator (10) nach Anspruch 12 oder 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die insensitive Sprengstoff-Aufladung (56) des ersten Boosters (54) in einem sich trichterförmig erweiternden Aufnahmeraum (58) eines ersten Boostergehäuses (60) vorgesehen ist.
  15. Miniatur-Detonator (10) nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der insensitive erste Booster (54) mit einer sich ebenfalls trichterförmig erweiternden zweiten Boosterstufe (66) kombiniert ist.
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