EP2827091B1 - Initiateur électrique ayant deux modes de fonctionnement - Google Patents

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EP2827091B1
EP2827091B1 EP14176559.4A EP14176559A EP2827091B1 EP 2827091 B1 EP2827091 B1 EP 2827091B1 EP 14176559 A EP14176559 A EP 14176559A EP 2827091 B1 EP2827091 B1 EP 2827091B1
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EP
European Patent Office
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pyrotechnic
supply means
base
explosive charge
initiator according
Prior art date
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EP14176559.4A
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German (de)
English (en)
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EP2827091A1 (fr
Inventor
Gérard Tanguy
Renaud Lafont
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Nexter Munitions SA
Original Assignee
Nexter Munitions SA
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Publication date
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Publication of EP2827091A1 publication Critical patent/EP2827091A1/fr
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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
    • F42B3/124Bridge initiators characterised by the configuration or material of the bridge
    • 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
    • F42B3/128Bridge initiators characterised by the composition of the pyrotechnic material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B33/00Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
    • F42B33/06Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs
    • F42B33/067Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs by combustion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C19/00Details of fuzes
    • F42C19/08Primers; Detonators
    • F42C19/0838Primers or igniters for the initiation or the explosive charge in a warhead
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C9/00Time fuzes; Combined time and percussion or pressure-actuated fuzes; Fuzes for timed self-destruction of ammunition
    • F42C9/14Double fuzes; Multiple fuzes
    • F42C9/16Double fuzes; Multiple fuzes for self-destruction of ammunition

Definitions

  • the technical field of the invention is that of the electrical initiators, that is to say the pyrotechnic components arranged upstream of a pyrotechnic chain, and in particular that of detonators, ie pyrotechnic components that can initiate a loading secondary explosive in detonating nominal mode.
  • Detonators are classic components. They most often incorporate a primary explosive that is to say a sensitive explosive can easily go into detonating regime when subjected to low stress.
  • a priming device comprising two separate pyrotechnic relays, one ensuring a detonation regime and the other a combustion regime.
  • This device comprises a movable flap carrying the two relays and allowing to use one or the other depending on the desired operating mode, detonation or combustion, for example to destroy the explosive charge of a munition that has not reaches his target.
  • This device is, however, mechanically complex and it is not easy to integrate in a munition, in particular in an ammunition for which the volume devolved to the priming device is reduced, for example an artillery projectile.
  • the closest state of the art is the patent US 8,408,131 which discloses the features of the preamble of claim 1; although the initiator presented there is capable of initiating the explosive charge in detonating and / or explosive mode, the technical specificities allowing the facilitation of the two modes are missing.
  • the initiator according to the invention is thus a compact pyrotechnic component which can operate in two distinct modes.
  • the initiator according to the invention thus makes it possible to ensure the initiation of an explosive charge while allowing a sterilization of the priming without additional mechanical device.
  • the initiator according to the invention can also be used as an input component of a mechano-pyrotechnic actuator. In this case the initiator operating in detonation will make the actuator unusable if necessary without additional mechanical device.
  • the initiator according to the invention can, while being associated with an ignition relay, provide an ignition function of a pyrotechnic ignition chain, for example a propellant charge.
  • the subject of the invention is an electrical initiator comprising a secondary explosive charge disposed in a cell and at least two current supply means connected to a first means for initiating the explosive charge, first initiation means separated from the explosive charge. secondary by a first pyrotechnic interface comprising at least one primary explosive and which is intended to ensure a priming secondary explosive loading in detonation mode, initiator characterized in that it comprises at least a second initiation means connected to at least one specific current supply means, second initiation means which is separate from the secondary explosive charge by a second pyrotechnic interface which comprises at least one pyrotechnic composition ensuring the initiation of the explosive secondary charge in explosion mode.
  • the pyrotechnic composition of the second pyrotechnic interface may comprise at least one thermite or an exothermic reaction material.
  • the thermites may be selected from the following groups: aluminum / copper oxide, aluminum / ferric oxide.
  • the cell may contain an insulating container having two cavities, a first cavity receiving the first pyrotechnic interface and a second cavity receiving the second pyrotechnic interface.
  • the two cavities of the container may be separated by a wall having at least 2 mm thick.
  • the cavities of the container may have an oblong shape.
  • the cell may be integral with a conductive base carrying three current supply means, two supply means being electrically isolated from the base by an insulating layer, and a supply means of current being electrically connected to the base, each initiation means being mounted between the base and one of the current supply means insulated from the base.
  • the cell may be integral with an insulating base that will carry four current supply means, a first pair of supply means being connected by the first initiation means, a second pair of supply means being connected by the second initiation means.
  • the container may include a tongue engaged in a groove of the base.
  • an initiator 1 according to a first embodiment of the invention comprises a metal cell 2 which contains an explosive charge 3 which comprises at least one secondary explosive, for example hexogen.
  • the cell is also integral with an insulating base 4, for example glass, base which carries four current supply means which are here conductive pins 5a, 5b, 5c and 5d. Only two pins 5a and 5c are visible on the figure 1 .
  • the figure 2 shows the ends of the four pins. It would of course be possible to provide an initiator in which the current supply means would be simple flexible wires.
  • the pins are grouped in pairs.
  • a first pair of pins 5a and 5b has its ends connected by a first hot wire 6a which is welded at each of the ends of the pins 5a and 5b.
  • This first hot wire 6a forms a first initiation means.
  • the pins of the two pairs will preferably have different lengths to provide foolproofing when mounting the initiator.
  • a so-called thick conductive layer whose heating element is obtained by the deposition of an ink or conductive paint between the pins.
  • a semiconductor bridge made by a layer of phosphorus doped polysilicon, thickness 2 to 4 microns deposited on a silicon substrate.
  • medium voltage initiation means such as an exploded wire or a projected element device.
  • the hot son 6a and 6b may have very different diameters so that each initiation means has a different sensitivity.
  • first initiation means 6a with a diameter requiring medium energy (detonator type initiator 1 Ampere / 1 Watt / 5 minutes fire and requiring an intensity of about 3 amps to be initiated) and achieve the second means d initiation 6b with a diameter requiring low energy (current intensity of the order of 350 milliamps).
  • the cell 2 also encloses an insulating container 7, for example made of fiberglass-filled plastic, which has two cavities 7a and 7b.
  • a first cavity 7a encloses a first pyrotechnic interface and a second cavity 7b receives a second pyrotechnic interface.
  • the first pyrotechnic interface is intended to ensure a priming of the secondary explosive charge 3 in the detonation mode.
  • This first pyrotechnic interface comprises at least one primary explosive 8, for example silver azide.
  • a layer of a pyrotechnic composition 9 which covers the first hot wire 6a.
  • This composition 9 makes it possible to obtain the safety characteristic of implementation of the initiator (5 minutes of non-fire with a power of 1 watt or a current of an ampere according to the standard MIL DTL 23659). This reduces the sensitivity of the initiator to induced currents of electromagnetic origin or stray currents.
  • a layer of a secondary explosive 10 is interposed between the primary explosive 8 and the secondary explosive charge 3. This layer completes the filling of the first cavity 7a. It is preferably carried out with the same secondary explosive as that of the explosive charge 3, here hexogen.
  • the second pyrotechnic interface is intended to ensure an initiation of the explosive charge 3 in explosion mode.
  • This second pyrotechnic interface comprises for example a layer of a thermite 11 which covers the second hot wire 6b.
  • a thermite is generally formed by a pyrotechnic composition associating a metal (reducing agent) and a metal oxide.
  • the thermites very exothermic, burn brightly without detonation. It is possible, for example, to use an aluminum / copper oxide (AlCuO) type thermite in stoichiometric proportions, or an aluminum / ferric oxide (AlFe 2 O 3) type thermite.
  • AlCuO aluminum / copper oxide
  • AlFe 2 O 3 aluminum / ferric oxide
  • the sensitivity of thermite can be increased by using a thermite whose components have a reduced particle size, in particular a particle size less than or equal to 500 nanometers (these thermites are qualified as nano-thermites).
  • a layer of a secondary explosive 12 is interposed between the thermite 11 and the explosive charge 3. This layer completes the filling of the second cavity 7b. It is preferably carried out with the same secondary explosive as that of the explosive charge 3, here hexogen. It will also be possible for this layer 12 to use a secondary explosive of a different nature such as hexanitrostilbene (HNS).
  • HNS hexanitrostilbene
  • the cell is closed by crimping both at the base 4 and at the level of the fl ap 13.
  • the initiator according to the invention can adopt two different modes of operation.
  • the ammunition can be a projectile, a missile, a rocket a bomb, a military head, a device or a torpedo.
  • the ammunition is not part of the invention.
  • the explosive charge is to be initiated in detonation, which is the nominal operation of the ammunition, it is sufficient to connect the first pair of pins 5a and 5b to the power source.
  • the operation is a conventional detonation, the primary explosive 8 ensuring the detonation regime of the secondary explosive charge 3.
  • the container 7 comprises a tongue 7c which is engaged in a complementary groove carried by the base 4. Such an arrangement reinforces the mechanical connection between the container 7 and the base 4. Moreover, the two cavities 7a and 7b of the container 7 are separated by a wall 7d which is at least 2 mm thick.
  • the container 7 is made of a good thermal insulating material so that there is no operation by direct thermal influence of the first pyrotechnic interface 8.9 when the second pyrotechnic interface (thermite 11) is initiated.
  • the tongue 7c thus makes it possible to perfectly isolate the cavities 7a and 7b and it also ensures the positioning of the container 7 facing the hot son 6a and 6b.
  • the insulation provided by the tongue 7c is a thermal insulation which prevents the propagation of the energy supplied by the thermite 11 directly to the primary explosive 8.
  • the baffle formed by the tongue 7c also prohibits any propagation of energy by effect surface at the interface between the container 7 and the base 4.
  • the explosion of the explosive charge 3 ensures a priming of the primary explosive 8 and the pyrotechnic composition 9 of the cavity 7a last.
  • the initiator 1 is thus rendered free of any active pyrotechnic material.
  • the detonation of the primary explosive 8 alone through the blast of the load 3, does not have a sufficient break to start the pyrotechnic chain of the munition.
  • the container 7 is also electrically insulating in order to isolate the initiation means 6a and 6b and to allow the initiator to withstand electrostatic discharges between the two circuits without being fired.
  • FIGS. 3 and 4 show a second embodiment of an initiator 1 according to the invention.
  • the cell 2 is integral with a base 14 which is conductive and which carries three current supply means, still made in the form of pins.
  • Two pins 5e and 5f are electrically isolated from the base 14 by an insulating layer 15, for example glass.
  • the third pin 5g is soldered or brazed directly to the base 14 and constitutes a ground pin of the initiator.
  • the pin 5f has a length greater than that of the other two pins to provide a keying during assembly of the initiator.
  • Each initiation means is again constituted by a hot wire 6a or 6b which is mounted by welding between each pin 5e or 5f and the base 14 ( figure 4 ).
  • the electrical circuits of the first and second initiation means have a common part which is the base 14 carrying the ground pin 5g.
  • This mode simplifies the production and wiring of the initiator which then has three pins.
  • first initiation means 6a for the detonation mode
  • second initiation means 6b for the blast mode
  • the figure 5 shows an alternative embodiment in which the cavities 7a and 7b have an oblong shape.
  • Such an embodiment makes it possible to leave more space for the initiation means 6a and 6b because the center distances of pins are more important. It also allows to give a larger volume for the loading of the two pyrotechnic interfaces and this in the same size for the initiator. It is of course possible to adopt oblong cavities for both the initiator according to the figure 2 that for the initiator according to the figure 4 .
  • the initiator according to the invention has two different operating modes: a conventional detonation mode and an explosion mode.
  • Such a structure thus provides a detonator (nominal detonating operation) for which it is possible to ensure sterilization of the initiator, prohibiting any detonating operation.
  • This structure also makes it possible to use the initiator according to the invention as an igniter. In this case it is the explosion mode that will be the nominal operating mode.
  • the initiator will then be associated with a specific relay that will transform the deflagration of the secondary explosive 3 into a flame allowing the ignition, for example, of a propellant charge of ammunition.
  • This structure also makes it possible to use the initiator according to the invention as a control stage of a pyromechanism.
  • the explosion mode which is the nominal operating mode.
  • the gas pressure resulting from the explosion allows the displacement of the mechanical parts of the pyromechanism.

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Description

  • Le domaine technique de l'invention est celui des initiateurs électriques, c'est à dire celui des composants pyrotechniques disposés en amont d'une chaîne pyrotechnique, et en particulier celui des détonateurs, c'est à dire des composants pyrotechniques pouvant amorcer un chargement explosif secondaire en mode nominal détonant.
  • Les détonateurs sont des composants classiques. Ils incorporent le plus souvent un explosif primaire c'est à dire un explosif sensible pouvant passer facilement en régime détonant lorsqu'il est soumis à une faible sollicitation.
  • On cherche aujourd'hui à définir des munitions pouvant être initiées suivant plusieurs modes de fonctionnement, en particulier pour pouvoir réduire les dimensions des zones de létalité. Il est aussi recherché de pouvoir stériliser les munitions qui n'ont pas atteint leur cible afin d'assurer que des chargements explosifs actifs, qui polluent les théâtres d'opération, ne puissent plus être amorcés, réduisant ainsi les risques pour les populations civiles.
  • On a ainsi proposé avec le brevet EP1338861 de définir un dispositif d'amorçage comportant deux relais pyrotechniques distincts, l'un assurant un régime de détonation et l'autre un régime de combustion. Ce dispositif comprend un volet mobile portant les deux relais et permettant d'utiliser l'un ou l'autre suivant le mode de fonctionnement souhaité, détonation ou bien combustion, pour par exemple détruire le chargement explosif d'une munition qui n'a pas atteint sa cible.
  • Ce dispositif est cependant complexe mécaniquement et il n'est pas facile à intégrer dans une munition, en particulier dans une munition pour laquelle le volume dévolu au dispositif d'amorçage est réduit, par exemple un projectile d'artillerie. L'état de la technique le plus proche est le brevet US 8,408,131 qui divulgue les caractéristiques du préambule de la revendication 1; bien que l'initiateur qui y est presenté soit apte à l'initiation du chargement explosif en mode détonant et/ou déflagrant, les spécificités techniques permettant la facilitation des deux modes sont manquantes.
  • C'est le but de l'invention que de proposer un initiateur permettant de choisir entre plusieurs modes de fonctionnement.
  • L'initiateur selon l'invention est ainsi un composant pyrotechnique compact qui peut fonctionner suivant deux modes distincts.
  • Il est aisé à incorporer dans un dispositif d'amorçage existant.
  • L'initiateur selon l'invention permet ainsi d'assurer l'amorçage d'un chargement explosif tout en permettant une stérilisation de l'amorçage sans dispositif mécanique complémentaire.
  • L'initiateur selon l'invention peut également être utilisé comme composant d'entrée d'un actionneur mécano pyrotechnique. Dans ce cas l'initiateur fonctionnant en détonation permettra de rendre inutilisable l'actionneur en cas de besoin sans dispositif mécanique complémentaire.
  • Enfin l'initiateur selon l'invention peut, en étant associé à un relais d'inflammation, assurer une fonction d'initiation d'une chaîne pyrotechnique d'allumage, par exemple d'une charge propulsive.
  • Ainsi l'invention a pour objet un initiateur électrique comportant un chargement explosif secondaire disposé dans une alvéole et au moins deux moyens d'amenée de courant reliés à un premier moyen d'initiation du chargement explosif, premier moyen d'initiation séparé du chargement explosif secondaire par une première interface pyrotechnique comportant au moins un explosif primaire et qui est destinée à assurer un amorçage du chargement explosif secondaire en mode de détonation, initiateur caractérisé en ce qu'il comporte au moins un deuxième moyen d'initiation relié à au moins un moyen d'amenée de courant spécifique, deuxième moyen d'initiation qui est séparé du chargement explosif secondaire par une seconde interface pyrotechnique qui comporte au moins une composition pyrotechnique assurant l'initiation du chargement explosif secondaire en mode déflagrant.
  • Selon un mode de réalisation, la composition pyrotechnique de la seconde interface pyrotechnique pourra comporter au moins une thermite ou un matériau à réaction exothermique.
  • Les thermites pourront être choisies dans les groupes suivants : aluminium/oxyde de cuivre, aluminium / oxyde ferrique.
  • L'alvéole pourra renfermer un conteneur isolant comportant deux cavités, une première cavité recevant la première interface pyrotechnique et une seconde cavité recevant la seconde interface pyrotechnique.
  • Les deux cavités du conteneur pourront être séparées par une paroi ayant au moins 2 mm d'épaisseur.
  • Les cavités du conteneur pourront avoir une forme oblongue.
  • Selon un mode de réalisation, l'alvéole pourra être solidaire d'une embase conductrice portant trois moyens d'amenée de courant, deux moyens d'amenée étant isolés électriquement de l'embase par une couche isolante, et un moyen d'amenée de courant étant relié électriquement à l'embase, chaque moyen d'initiation étant monté entre l'embase et un des moyens d'amenée de courant isolés de l'embase.
  • Selon un autre mode de réalisation, l'alvéole pourra être solidaire d'une embase isolante qui portera quatre moyens d'amenée de courant, une première paire de moyens d'amenée étant reliée par le premier moyen d'initiation, une seconde paire de moyens d'amenée étant reliée par le second moyen d'initiation.
  • Le conteneur pourra comporter une languette engagée dans une rainure de l'embase.
  • L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de différents modes de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels :
    • La figure 1 montre en coupe longitudinale un exemple d'un premier mode de réalisation d'un initiateur selon l'invention, coupe réalisée suivant le plan dont la trace BB est représentée à la figure 2,
    • La figure 2 est une coupe transversale de l'initiateur selon le premier mode de réalisation, coupe réalisée suivant le plan dont la trace AA est représentée à la figure 1, initiateur représenté sans matériaux pyrotechniques,
    • La figure 3 montre en coupe longitudinale un exemple d'un second mode de réalisation d'un initiateur selon l'invention, coupe réalisée suivant le plan dont la trace DD est représentée à la figure 4,
    • La figure 4 est une coupe transversale de l'initiateur selon le second mode de réalisation, coupe réalisée suivant le plan dont la trace CC est représentée à la figure 3, initiateur représenté sans matériaux pyrotechniques,
    • La figure 5 montre une variante de réalisation de l'initiateur selon une vue analogue à la figure 2.
  • En se reportant aux figures 1 et 2, un initiateur 1 selon un premier mode de réalisation de l'invention comprend une alvéole 2 métallique qui renferme un chargement explosif 3 qui comporte au moins un explosif secondaire, par exemple de l'hexogène.
  • L'alvéole est par ailleurs solidaire d'une embase isolante 4, par exemple en verre, embase qui porte quatre moyens d'amenée de courant qui sont ici des broches conductrices 5a,5b,5c et 5d. Seules deux broches 5a et 5c sont visibles sur la figure 1. La figure 2 montre les extrémités des quatre broches. Il serait bien entendu possible de réaliser un initiateur dans lequel les moyens d'amenée de courant seraient de simples fils souples.
  • Les broches sont groupées par paires.
  • Une première paire de broches 5a et 5b a ses extrémités reliées par un premier fil chaud 6a qui est soudé au niveau de chacune des extrémités des broches 5a et 5b. Ce premier fil chaud 6a forme un premier moyen d'initiation.
  • Une seconde paire de broches 5c et 5d a ses extrémités reliées par un second fil chaud 6b formant un second moyen d'initiation. Les broches des deux paires auront de préférence des longueurs différentes pour assurer un détrompage lors du montage de l'initiateur.
  • Les moyens d'initiation pourraient être réalisés sous d'autres formes que par fils chauds. Ils pourraient par exemple être constitués par d'autres moyens basse tension tels que :
    • Une couche conductrice dite mince dont l'élément chauffant est réalisé par le dépôt entre les deux broches d'une fine couche d'un matériau conducteur.
  • Une couche conductrice dite épaisse dont l'élément chauffant est obtenu par le dépôt d'une encre ou peinture conductrice entre les broches.
  • Un pont semi-conducteur (SCB ou Semi conductor Bridge) réalisé par une couche de polysilicium dopée au phosphore, d'épaisseur 2 à 4 micromètres déposée sur un substrat silicium.
  • Il est tout aussi envisageable de mettre en oeuvre des moyens d'initiation moyenne tension tels qu'un fil explosé ou un dispositif à élément projeté.
  • A titre de variante les fils chauds 6a et 6b pourront avoir des diamètres très différents afin que chaque moyen d'initiation ait une sensibilité différente. On pourra par exemple réaliser le premier moyen d'initiation 6a avec un diamètre nécessitant une moyenne énergie (initiateur de type détonateur 1 Ampère / 1 Watt / 5 minutes non feu et nécessitant une intensité d'environ 3 ampères pour être amorcé) et réaliser le second moyen d'initiation 6b avec un diamètre nécessitant une basse énergie (intensité du courant de l'ordre de 350 milliampères).
  • L'alvéole 2 renferme également un conteneur isolant 7, par exemple en plastique chargé de fibre de verre qui comporte deux cavités 7a et 7b.
  • Une première cavité 7a renferme une première interface pyrotechnique et une seconde cavité 7b reçoit une seconde interface pyrotechnique.
  • La première interface pyrotechnique est destinée à assurer un amorçage du chargement explosif secondaire 3 en mode de détonation.
  • Cette première interface pyrotechnique comporte au moins un explosif primaire 8, par exemple de l'azoture d'argent.
  • On a représenté sur la figure 1 une couche d'une composition pyrotechnique 9 qui couvre le premier fil chaud 6a. Cette composition 9 permet d'obtenir la caractéristique de sécurité de mise en oeuvre de l'initiateur (5 minutes de non feu avec une puissance de 1 watt ou un courant de un ampère selon la norme MIL DTL 23659). On réduit ainsi la sensibilité de l'initiateur aux courants induits d'origine électromagnétique ou courants vagabonds.
  • On pourra mettre en oeuvre une composition pyrotechnique 9 classique du type Zirconium (60% en masse) / Perchlorate de potassium (40% en masse) ou bien une composition associant Zirconium (60%) / Bore (12%) et nitrate de potassium (28%). Les pourcentages indiqués sont rapportés à la masse totale de la composition pyrotechnique 9.
  • Globalement on mettra en oeuvre pour la première interface pyrotechnique environ 30 milligrammes de composition pyrotechnique 9 et de 50 à 100 milligrammes d'explosif primaire 8.
  • On voit sur la figure 1 qu'une couche d'un explosif secondaire 10 est interposée entre l'explosif primaire 8 et le chargement en explosif secondaire 3. Cette couche permet de compléter le remplissage de la première cavité 7a. On la réalise de préférence avec le même explosif secondaire que celui du chargement explosif 3, ici de l'hexogène.
  • La seconde interface pyrotechnique est destinée à assurer une initiation du chargement explosif 3 en mode déflagrant.
  • Cette seconde interface pyrotechnique comprend par exemple une couche d'une thermite 11 qui recouvre le second fil chaud 6b.
  • Une thermite est généralement formée par une composition pyrotechnique associant un métal (réducteur) et un oxyde métallique. Les thermites, très exothermiques, brûlent de façon vive sans détoner. On pourra par exemple mettre en oeuvre une thermite de type aluminium / oxyde de cuivre (AlCuO) dans les proportions stoechiométriques, ou une thermite de type Aluminium / oxyde ferrique (AlFe2O3). Il existe aussi des matériaux homogènes tels que des sels métalliques qui peuvent aussi être qualifiés de « thermites » car ils réagissent de façon très exothermique lorsqu'ils sont initiés.
  • La sensibilité de la thermite pourra être augmentée en utilisant une thermite dont les composants ont une granulométrie réduite, en particulier une granulométrie inférieure ou égale à 500 nanomètres (ces thermites sont qualifiées de nano-thermites).
  • On remarque sur la figure 1 qu'une couche d'un explosif secondaire 12 est interposée entre la thermite 11 et le chargement explosif 3. Cette couche permet de compléter le remplissage de la seconde cavité 7b. On la réalise de préférence avec le même explosif secondaire que celui du chargement explosif 3, ici de l'hexogène. On pourra utiliser également pour cette couche 12 un explosif secondaire de nature différente comme l'hexanitrostilbène (HNS).
  • Un paillet d'étanchéité 13, en métal ou en matière plastique, obture l'ouverture 14 de l'alvéole 2. L'alvéole est refermée par sertissage à la fois au niveau de l'embase 4 et au niveau du paillet 13.
  • Ainsi l'initiateur selon l'invention peut adopter deux modes de fonctionnement différents.
  • Il est placé en regard d'un chargement explosif d'une munition (non représentée) et il est raccordé par des connecteurs (non représentés) à au moins un moyen d'allumage comportant au moins une source d'énergie électrique. La munition pourra être un projectile, un missile, une roquette une bombe, une tête militaire, un artifice ou une torpille. La munition ne fait pas partie de l'invention.
  • Si le chargement explosif doit être initié en détonation, ce qui est le fonctionnement nominal de la munition, il suffit de raccorder la première paire de broches 5a et 5b à la source d'énergie. Le fonctionnement est une détonation classique, l'explosif primaire 8 assurant la mise en régime détonant du chargement explosif secondaire 3.
  • Si la munition doit être stérilisée, par exemple lorsque la munition n'a pas atteint son objectif, il suffit de raccorder la seconde paire de broches 5c et 5d à la source d'énergie. La thermite 11 fait déflagrer le chargement explosif 3 qui stérilise alors l'initiateur 1.
  • On voit sur les figures que le conteneur 7 comporte une languette 7c qui est engagée dans une rainure complémentaire portée par l'embase 4. Une telle disposition renforce la liaison mécanique entre le conteneur 7 et l'embase 4. Par ailleurs les deux cavités 7a et 7b du conteneur 7 sont séparées par une paroi 7d qui a au moins 2 mm d'épaisseur.
  • Le conteneur 7 est réalisé en un matériau bon isolant thermique afin qu'il n'y ait pas de fonctionnement par influence thermique directe de la première interface pyrotechnique 8,9 lorsque la seconde interface pyrotechnique (thermite 11) est initiée.
  • Ainsi la mise en oeuvre du mode déflagrant ne provoquera pas par influence directe la mise en détonation de l'explosif primaire 8.
  • La languette 7c permet donc d'isoler parfaitement les cavités 7a et 7b et elle assure également le positionnement du conteneur 7 en regard des fils chauds 6a et 6b.
  • L'isolation assuré par la languette 7c est une isolation thermique qui empêche la propagation de l'énergie fournie par la thermite 11 directement vers l'explosif primaire 8. La chicane formée par la languette 7c interdit aussi toute propagation de l'énergie par effet de surface à l'interface entre le conteneur 7 et l'embase 4.
  • Lors de la mise en oeuvre du second moyen d'initiation 6b, la déflagration du chargement explosif 3 assure un amorçage de l'explosif primaire 8 et de la composition pyrotechnique 9 de la cavité 7a en dernier lieu. On rend ainsi l'initiateur 1 exempt de toute matière pyrotechnique active. La mise en détonation de l'explosif primaire 8 seul par l'intermédiaire de la déflagration du chargement 3, n'a pas une brisance suffisante pour amorcer la chaîne pyrotechnique de la munition.
  • Le conteneur 7 est également isolant électriquement afin d'isoler les moyens d'initiation 6a et 6b et de permettre à l'initiateur de résister sans mise à feu aux décharges électrostatiques entre les deux circuits.
  • Les figures 3 et 4 montrent un second mode de réalisation d'un initiateur 1 selon l'invention.
  • Ce mode ne diffère du précédent que par la structure des moyens d'amenée de courant (broches) et par le mode d'initiation des première et seconde interfaces pyrotechniques qui en résulte. Suivant ce mode de réalisation, l'alvéole 2 est solidaire d'une embase 14 qui est conductrice et qui porte trois moyens d'amenée de courant, réalisés encore sous la forme de broches. Deux broches 5e et 5f sont isolées électriquement de l'embase 14 par une couche isolante 15 par exemple en verre. La troisième broche 5g est soudée ou brasée directement à l'embase 14 et elle constitue une broche de masse de l'initiateur.
  • La broche 5f a une longueur supérieure à celle des deux autres broches pour assurer un détrompage lors du montage de l'initiateur.
  • Chaque moyen d'initiation est là encore constitué par un fil chaud 6a ou 6b qui est monté par soudure entre chaque broche 5e ou 5f et l'embase 14 (figure 4).
  • Suivant ce mode de réalisation les circuits électriques du premier et du second moyen d'initiation présentent une partie commune qui est l'embase 14 portant la broche de masse 5g.
  • Ce mode permet de simplifier la réalisation et le câblage de l'initiateur qui ne comporte plus alors que trois broches. Ainsi pour mettre à feu le premier moyen d'initiation 6a (pour le mode détonation), il suffit de connecter les broches 5e et 5g à une source d'alimentation électrique. Pour mettre à feu le second moyen d'initiation 6b (pour le mode déflagration) il suffit de connecter les broches 5f et 5g à la source d'alimentation électrique.
  • Tous les éléments pyrotechniques de ce mode de réalisation sont identiques à ceux précédemment décrits et les modes de fonctionnement sont identiques.
  • La figure 5 montre une variante de réalisation dans laquelle les cavités 7a et 7b ont une forme oblongue.
  • Un tel mode de réalisation permet de laisser plus d'espace aux moyens d'initiation 6a et 6b car les entraxes de broches sont plus importants. Il permet aussi de donner un volume plus important pour le chargement des deux interfaces pyrotechnique et ceci dans le même encombrement pour l'initiateur. Il est bien entendu possible d'adopter des cavités oblongues aussi bien pour l'initiateur selon la figure 2 que pour l'initiateur selon la figure 4.
  • Comme cela a été décrit précédemment, l'initiateur selon l'invention a deux modes de fonctionnement différents : un mode détonation classique et un mode déflagrant.
  • Une telle structure permet ainsi d'obtenir un détonateur (fonctionnement nominal détonant) pour lequel il est possible d'assurer une stérilisation de l'initiateur, interdisant tout fonctionnement détonant.
  • Cette structure permet également d'utiliser l'initiateur selon l'invention comme un inflammateur. Dans ce cas c'est le mode déflagrant qui sera le mode de fonctionnement nominal. On associera alors l'initiateur à un relais spécifique qui transformera la déflagration de l'explosif secondaire 3 en une flamme permettant l'allumage par exemple d'un chargement propulsif de munition.
  • Cette structure permet également d'utiliser l'initiateur selon l'invention comme étage de commande d'un pyromécanisme. Dans ce cas c'est également le mode déflagrant qui est le mode de fonctionnement nominal. La pression de gaz issus de la déflagration permet le déplacement des organes mécaniques du pyromécanisme.
  • On notera que dans cette dernière application, lorsque le mode détonant est activé, la détonation du composant bloquera ou détruira le pyromécanisme, le rendant inutilisable. On assure donc également là aussi une forme de neutralisation du pyromécanisme.

Claims (9)

  1. Initiateur électrique (1) comportant un chargement explosif secondaire (3) disposé dans une alvéole (2) et au moins deux moyens d'amenée de courant (5a,5b) reliés à un premier moyen d'initiation (6a) du chargement explosif (3), premier moyen d'initiation séparé du chargement explosif secondaire par une première interface pyrotechnique comportant au moins un explosif primaire (8) et qui est destinée à assurer un amorçage du chargement explosif secondaire (3) en mode de détonation, initiateur caractérisé en ce qu'il comporte au moins un deuxième moyen d'initiation (6b) relié à au moins un moyen d'amenée de courant spécifique (5c,5d), deuxième moyen d'initiation qui est séparé du chargement explosif secondaire (3) par une seconde interface pyrotechnique qui comporte au moins une composition pyrotechnique (11) assurant l'initiation du chargement explosif secondaire (3) en mode déflagrant.
  2. Initiateur électrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition pyrotechnique (11) de la seconde interface pyrotechnique comporte au moins une thermite ou un matériau à réaction exothermique.
  3. Initiateur électrique selon la revendication 2, caractérisé en ce que les thermites sont choisies dans les groupes suivants : aluminium/oxyde de cuivre, aluminium / oxyde ferrique.
  4. Initiateur électrique selon une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que l'alvéole (2) renferme un conteneur isolant (7) comportant deux cavités (7a,7b), une première cavité (7a) recevant la première interface pyrotechnique et une seconde cavité (7b) recevant la seconde interface pyrotechnique.
  5. Initiateur électrique selon la revendication 4, caractérisé en ce que les deux cavités (7a,7b) du conteneur (7) sont séparées par une paroi (7d) ayant au moins 2 mm d'épaisseur.
  6. Initiateur électrique selon une des revendications 4 ou 5, caractérisé en ce que les cavités (7a,7b) du conteneur (7) ont une forme oblongue.
  7. Initiateur électrique selon une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'alvéole (2) est solidaire d'une embase conductrice (14) portant trois moyens d'amenée de courant (5e,5f,5g), deux moyens d'amenée (5e,5f) étant isolés électriquement de l'embase (14) par une couche isolante (15), et un moyen d'amenée de courant (5g) étant relié électriquement à l'embase (14), chaque moyen d'initiation (6a,6b) étant monté entre l'embase (14) et un des moyens d'amenée de courant (5e,5f) isolés de l'embase (14) .
  8. Initiateur électrique selon une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'alvéole (2) est solidaire d'une embase isolante (4) qui porte quatre moyens d'amenée de courant (5a,5b,5c,5d), une première paire de moyens d'amenée (5a,5b) étant reliée par le premier moyen d'initiation (6a), une seconde paire de moyens d'amenée (5c,5d) étant reliée par le second moyen d'initiation (6b).
  9. Initiateur électrique selon une des revendications 7 ou 8, caractérisé en ce que le conteneur (7) comporte une languette (7c) engagée dans une rainure de l'embase (4,14).
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