FR2940683A1 - MILITARY HEAD PROJECTING BARS. - Google Patents

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    • F42B12/60Cluster or cargo ammunition, i.e. projectiles containing one or more submissiles the submissiles being ejected radially

Abstract

L'invention a pour objet une tête militaire (1) comprenant au moins une couronne de barreaux (7) entourant une première charge d'explosif (3) sensiblement cylindrique et disposée autour de l'axe (4) de la tête. Cette tête militaire (1) comprend par ailleurs au moins trois secteurs d'explosifs (9) disposés entre l'enveloppe externe (2) et la ou les couronnes de barreaux (7). Elle est caractérisée en ce que les niveaux de puissance relatifs des différents secteurs d'explosifs (9) sont choisis de telle sorte que seule une initiation simultanée de tous les secteurs (9) assure l'initiation de la première charge (3) par l'intermédiaire des chocs transmis au travers des barreaux (7) .The invention relates to a military head (1) comprising at least a ring of bars (7) surrounding a first substantially cylindrical charge of explosive (3) and arranged around the axis (4) of the head. This warhead (1) further comprises at least three explosive sectors (9) disposed between the outer casing (2) and the ring crown (s) (7). It is characterized in that the relative power levels of the different explosive sectors (9) are chosen such that only simultaneous initiation of all the sectors (9) ensures the initiation of the first charge (3) by the intermediate shocks transmitted through the bars (7).

Description

Le domaine technique de l'invention est celui des têtes militaires et plus particulièrement des têtes militaires permettant la dispersion de barreaux. On connaît notamment par le brevet WO03/042624 une tête militaire comportant des barreaux cinétiques en matériau dense qui sont dispersés par explosif au voisinage d'une cible telle un missile balistique. Suivant les modes de réalisation connus, les barreaux sont entourés de différents secteurs d'explosifs disposés Io entre une enveloppe externe de la tête militaire et les barreaux. L'enveloppe externe est par ailleurs découpable par des moyens pyrotechniques tels que des cordeaux de découpe. Une telle tête militaire peut projeter les barreaux suivant différentes directions radiales. Des moyens de 15 détection permettent de localiser la cible par rapport à la tête militaire. Les moyens d'amorçage provoquent alors en séquence : tout d'abord la découpe de l'enveloppe au niveau de la zone la plus proche de la cible puis l'initiation d'un ou plusieurs secteurs diamétralement opposés à la zone 20 découpée. On assure ainsi l'éjection des barreaux radialement et en direction de la cible. Cette éjection se fait au travers de l'ouverture réalisée dans l'enveloppe par les moyens de découpe. Une telle tête militaire propose aussi un mode de 25 fonctionnement dans lequel les barreaux sont éjectés radialement suivant une répartition cylindrique (donc suivant toutes les directions radiales). Pour obtenir cela il est proposé de prévoir une charge explosive axiale qui est initiée par des moyens d'amorçage 30 spécifiques. Cependant une telle solution rend les moyens d'amorçage plus complexes. Il est en effet nécessaire de sécuriser au niveau d'une tête militaire tous les moyens d'amorçage afin d'éviter les initiations non désirées. 35 Par ailleurs cette charge explosive axiale devra être initiée à l'une ou l'autre de ses extrémités ce qui va provoquer une dispersion des barreaux suivant des directions qui ne sont pas réellement radiales mais plutôt orientées dans le sens de propagation de l'onde de détonation dans la charge explosive axiale. Les barreaux étant orientés parallèlement à l'axe de la tête militaire ils vont donc se trouver animés d'un mouvement 5 de pivotement qui nuit à leur efficacité. L'invention a pour objet de proposer une architecture de tête militaire qui permet d'une part de simplifier les moyens d'amorçage de la charge axiale et d'autre part d'assurer une dispersion des barreaux suivant des directions effectivement 10 radiales. Ainsi, l'invention a pour objet une tête militaire comprenant au moins une couronne de barreaux entourant une première charge d'explosif sensiblement cylindrique et disposée autour de l'axe de la tête, tête militaire 15 comprenant par ailleurs au moins trois secteurs d'explosifs disposés entre l'enveloppe externe de la tête militaire et la ou les couronnes de barreaux, chaque secteur pouvant être initié de façon individuelle par un moyen d'amorçage spécifique, tête militaire caractérisée en ce que les niveaux 20 de puissance relatifs des différents secteurs d'explosifs sont choisis de telle sorte que seule une initiation simultanée de tous les secteurs assure l'initiation de la première charge par l'intermédiaire des chocs transmis au travers des barreaux. 25 Avantageusement, les barreaux seront disposés dans un matériau amortisseur compressible. Les secteurs explosifs seront de préférence délimités par des parois sensiblement radiales réalisées en un matériau amortisseur de l'onde de choc. 30 Les parois radiales pourront être reliées à une paroi externe sensiblement cylindrique réalisée, elle aussi, en un matériau amortisseur. Le matériau explosif de la première charge sera avantageusement un matériau explosif à sensibilité réduite. 35 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre d'un mode particulier de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels : - la figure 1 est une vue en coupe transversale de la tête militaire selon invention, - la figure 2 est une vue latérale externe (enveloppe retirée) de la tête militaire selon l'invention. - la figure 3 schématise une dispersion des barreaux suivant une direction particulière, - la figure 4 schématise une dispersion cylindrique des barreaux. En se reportant aux figures 1 et 2, une tête militaire 1 selon l'invention comporte une enveloppe 2 en acier à l'intérieur de laquelle sont disposés différents éléments. Cette tête 1 incorpore ainsi une première charge d'explosif 3 sensiblement cylindrique et ayant même axe 4 que la tête militaire 1. Cette charge est disposée dans un étui léger 5 par exemple en matière plastique et elle est entourée par plusieurs couches (ou couronnes circulaires) concentriques de barreaux cylindriques 7 noyés dans une matrice 6 d'un matériau amortisseur compressible, par exemple une mousse synthétique (par exemple une mousse de polyuréthane) qui assure la solidarisation des barreaux 7. Il y a ici quatre couronnes concentriques de barreaux 7. Les barreaux 7 de la couche interne sont en contact avec l'étui 5 de la première charge 3. Les barreaux 7 sont cylindriques et réalisés en un matériau dense, par exemple en alliage de tungstène. Ils s'étendent sur sensiblement toute la longueur de la tête militaire 1. Le matériau amortisseur compressible 6 qui assure la solidarisation des barreaux 7 est sous la forme de couches minces (de l'ordre du millimètre). On réalisera ainsi un seul et même bloc de matériau amortisseur 6 surmoulé sur les barreaux 7, bloc à l'intérieur duquel on positionnera ensuite la première charge explosive 3. La tête militaire 1 comprend par ailleurs au moins trois secteurs 9 d'explosif qui sont disposés entre l'enveloppe externe 2 de la tête militaire et la ou les couronnes de barreaux 7. The technical field of the invention is that of military heads and more particularly military heads allowing the dispersion of bars. Patent WO03 / 042624 discloses a military head comprising kinetic bars of dense material which are dispersed by explosive in the vicinity of a target such as a ballistic missile. According to the known embodiments, the bars are surrounded by different sectors of explosives arranged between an outer casing of the warhead and the bars. The outer envelope is also cutable by pyrotechnic means such as cutting cords. Such a military head can project the bars in different radial directions. Detection means makes it possible to locate the target relative to the military head. The priming means then cause in sequence: first cutting the envelope at the area closest to the target and then initiating one or more sectors diametrically opposed to the cut zone 20. This ensures the ejection of the bars radially and towards the target. This ejection is made through the opening made in the envelope by the cutting means. Such a military head also proposes an operating mode in which the bars are ejected radially in a cylindrical distribution (therefore in all the radial directions). To achieve this, it is proposed to provide an axial explosive charge which is initiated by specific priming means. However, such a solution makes the priming means more complex. It is indeed necessary to secure at a military head all means of priming to avoid unwanted initiations. Furthermore, this axial explosive charge will have to be initiated at one or the other of its ends, which will cause the bars to disperse in directions which are not really radial but rather oriented in the direction of propagation of the wave. detonation in the axial explosive charge. The bars being oriented parallel to the axis of the warhead they will therefore be animated by a pivoting movement that impairs their effectiveness. The object of the invention is to propose a military head architecture which makes it possible, on the one hand, to simplify the means for priming the axial load and, on the other hand, to ensure a dispersion of the bars in effectively radial directions. Thus, the subject of the invention is a military head comprising at least a ring of bars surrounding a first substantially cylindrical explosive charge and arranged around the axis of the head, the warhead comprising at least three sectors of explosives arranged between the outer shell of the warhead and the bar crown (s), each sector being individually initiatable by a specific priming means, warhead characterized in that the relative power levels of the different sectors. of explosives are chosen so that only a simultaneous initiation of all sectors ensures the initiation of the first load through the shocks transmitted through the bars. Advantageously, the bars will be arranged in a compressible damping material. The explosive sectors will preferably be delimited by substantially radial walls made of shock-absorbing material of the shock wave. The radial walls may be connected to a substantially cylindrical outer wall also made of a damping material. The explosive material of the first charge will advantageously be an explosive material with reduced sensitivity. The invention will be better understood on reading the following description of a particular embodiment, a description given with reference to the accompanying drawings and in which: - Figure 1 is a cross-sectional view of the military head according to - Figure 2 is an external side view (removed envelope) of the military head according to the invention. FIG. 3 schematizes a dispersion of the bars in a particular direction; FIG. 4 schematizes a cylindrical dispersion of the bars. Referring to Figures 1 and 2, a military head 1 according to the invention comprises a steel casing 2 inside which are arranged different elements. This head 1 thus incorporates a first charge of explosive 3 substantially cylindrical and having the same axis 4 as the military head 1. This charge is disposed in a lightweight case 5 for example plastic and is surrounded by several layers (or circular rings ) concentric cylindrical rods 7 embedded in a matrix 6 of a compressible damping material, for example a synthetic foam (for example a polyurethane foam) which secures the bars 7. There are here four concentric rings of bars 7. The bars 7 of the inner layer are in contact with the case 5 of the first charge 3. The bars 7 are cylindrical and made of a dense material, for example tungsten alloy. They extend over substantially the entire length of the military head 1. The compressible damping material 6 which secures the bars 7 is in the form of thin layers (of the order of one millimeter). Thus, one and the same block of damping material 6 overmolded on the bars 7, block inside which the first explosive charge 3 will then be positioned. The military head 1 also comprises at least three sectors 9 of explosive which are arranged between the outer shell 2 of the warhead and the ring crown (s) 7.

Chaque secteur 9 peut être initié de façon individuelle par au moins un moyen d'amorçage spécifique 10. Comme cela est plus clairement représenté à la figure 2, le moyen d'amorçage 10 de chaque secteur 9 comprend un détonateur central 10e qui initie de façon simultanée quatre relais de détonation 10a, 10b, 10c, 10d par l'intermédiaire de quatre cordeaux de transmission de détonation 18. L'initiation du détonateur 10e est commandée par une fusée électronique 11. L'initiation de ce détonateur 10e provoque l0 donc l'initiation simultanée des quatre relais 10a, 10b, 10c,10d. Ces relais sont disposés sur une surface externe de chaque secteur explosif 9 (en contact avec une paroi externe 13 délimitant ce secteur 9). Les relais sont ainsi disposés 15 suivant une croix. Le moyen d'amorçage 10 est donc à la fois symétrique par rapport au plan de symétrie radial du secteur explosif 9 et par rapport au plan médian transversal à ce plan de symétrie. Le plan de symétrie radial est le plan suivant lequel se propagera l'onde de détonation engendrée 20 par ce secteur 9. Ce plan passe par l'axe 4 de la tête militaire. Seuls deux relais l0a,l0c par secteur 9 sont représentés sur la figure 1. La mise en œuvre de ces quatre moyens d'amorçage disposés 25 à distance les uns des autres permet de donner à l'onde de détonation progressant dans un secteur 9 donné une direction sensiblement radiale. On maîtrise mieux ainsi la direction du choc appliqué aux barreaux 7. Les secteurs explosifs 9 sont délimités par des parois 12 30 sensiblement radiales qui sont solidaires de la paroi externe 13 sensiblement cylindrique. La paroi externe 13 ainsi que les parois radiales 12 sont toutes réalisées en un matériau amortisseur de l'onde de choc, par exemple en une matière plastique de type polyacétal ou autre matériau équivalent. 35 Le but recherché est d'éviter lors de l'initiation d'un secteur explosif 9 que l'onde de détonation progresse jusqu'à un secteur voisin. Il est en effet essentiel pour assurer la directivité de la tête militaire 1 que seul le (ou les) secteur (s) explosif (s) choisi (s) soi(en)t initié (s) . D'un point de vue fabrication, il sera possible de réaliser par injection la paroi cylindrique 13 portant les différentes parois radiales 12. Les différents blocs explosifs 9 seront usinés individuellement et on les positionnera ensuite dans chaque logement délimité par deux parois 12 voisines. On remarque sur la figure 1 que des goulottes 14 sont l0 aménagées sur la surface externe de la paroi 13 en regard de l'enveloppe 2. Ces goulottes sont disposées sensiblement au niveau des parois radiales 12. Chaque goulotte reçoit un cordeau de découpe pyrotechnique 15 qui est initié par une amorce 16 dont la mise à feu est commandée par la fusée 11 15 (figure 2). Le fonctionnement de la tête militaire selon l'invention est le suivant. La figure 3 schématise le mode de dispersion des barreaux suivant une direction radiale 8 privilégiée. Ce mode de 20 fonctionnement est analogue à celui qui est décrit dans le brevet W003/042624. La détection et localisation d'une cible par des moyens (non représentés) va conduire à la détermination par un calculateur solidaire de la fusée 11 d'une direction d'action 8. La fusée 11 va alors commander en 25 séquence . A- tout d'abord l'initiation de deux cordeaux de découpe 15 disposés symétriquement de part et d'autre de la direction 8. On choisira de préférence deux cordeaux disposés de telle sorte qu'ils permettent de découper un secteur 2a de 30 l'enveloppe 2 d'au moins 90°. Une telle disposition vise à aménager une ouverture de dimensions suffisantes sur l'enveloppe 2 de façon à perturber le moins possible la dispersion des barreaux 7. B- ensuite l'initiation des moyens d'amorçage 10 du 35 secteur explosif 9 correspondant à la direction 8. L'effort F communiqué par l'explosif va pousser l'ensemble des barreaux 7 hors de l'enveloppe 2 et en direction de la cible 17. La première charge explosive 3 n'est pas initiée et elle est éjectée avec les barreaux 7. Si la cible se trouve située à une distance de la tête militaire 1 supérieure à une valeur limite (qui sera préprogrammée dans la fusée 11), on pourra initier également les deux autres secteurs 9 voisins du secteur correspondant à la direction 8 et disposés de part et d'autre de cette direction. On augmente ainsi la valeur de l'énergie cinétique communiquée aux barreaux 7 donc leur vitesse. Each sector 9 can be initiated individually by at least one specific priming means 10. As is more clearly shown in FIG. 2, the priming means 10 of each sector 9 comprises a central detonator 10 which initiates simultaneous four detonation relays 10a, 10b, 10c, 10d through four detonation transmission cords 18. The initiation of the detonator 10e is controlled by an electronic rocket 11. The initiation of this detonator 10e causes l0 so l simultaneous initiation of the four relays 10a, 10b, 10c, 10d. These relays are arranged on an outer surface of each explosive sector 9 (in contact with an outer wall 13 delimiting this sector 9). The relays are thus arranged in a cross. The ignition means 10 is therefore both symmetrical with respect to the radial plane of symmetry of the explosive sector 9 and relative to the median plane transverse to this plane of symmetry. The plane of radial symmetry is the plane along which the detonation wave generated by this sector 9 will propagate. This plane passes through the axis 4 of the warhead. Only two relays 10a, 10c per sector 9 are shown in FIG. 1. The use of these four ignition means arranged at a distance from each other makes it possible to give the detonation wave advancing in a given sector 9 a substantially radial direction. The direction of the impact applied to the bars 7 is thus better controlled. The explosive sectors 9 are delimited by substantially radial walls 12 which are integral with the substantially cylindrical outer wall 13. The outer wall 13 and the radial walls 12 are all made of a shock-absorbing material of the shock wave, for example a plastic material of polyacetal type or other equivalent material. The aim is to avoid when the initiation of an explosive sector 9 that the detonation wave progresses to a neighboring sector. It is indeed essential to ensure the directivity of the military head 1 that only the explosive sector (s) chosen (s) are (are) initiated (s). From a manufacturing point of view, it will be possible to inject the cylindrical wall 13 carrying the different radial walls 12. The various explosive blocks 9 will be machined individually and will then be positioned in each housing defined by two adjacent walls 12. It will be noted in FIG. 1 that troughs 14 are arranged on the outer surface of wall 13 opposite casing 2. These chutes are arranged substantially at the level of radial walls 12. Each trough receives a pyrotechnic cutting line 15 which is initiated by a primer 16 whose firing is controlled by the rocket 11 (Figure 2). The operation of the military head according to the invention is as follows. Figure 3 shows schematically the dispersion mode of the bars in a radial direction 8 privileged. This mode of operation is similar to that described in WO00 / 042624. The detection and location of a target by means (not shown) will lead to the determination by an integral calculator of the rocket 11 of an action direction 8. The rocket 11 will then control in sequence. A-firstly the initiation of two cutting cords 15 arranged symmetrically on either side of the direction 8. We will preferably choose two cords arranged so that they can cut a sector 2a of 30 l envelope 2 of at least 90 °. Such an arrangement is intended to provide an opening of sufficient size on the casing 2 so as to disturb as little as possible the dispersion of the bars 7. B- then the initiation of the priming means 10 of the explosive sector 9 corresponding to the direction 8. The force F communicated by the explosive will push all the bars 7 out of the envelope 2 and towards the target 17. The first explosive charge 3 is not initiated and is ejected with the bars 7. If the target is located at a distance from the warhead 1 greater than a limit value (which will be preprogrammed in the rocket 11), it will also be possible to initiate the other two sectors 9 adjacent to the sector corresponding to the direction 8 and disposed on both sides of this direction. This increases the value of the kinetic energy communicated to the bars 7 and therefore their speed.

Dans le cas où la direction 8 ne correspondrait pas à un secteur particulier (si elle passe par exemple par une des parois 12), on pourra commander l'initiation des deux secteurs 9 disposés de part et d'autre de cette direction 8. Il en résultera, par combinaison des efforts engendrés, un effort d'éjection F qui sera orienté suivant la direction souhaitée. La figure 4 schématise le mode de dispersion des barreaux suivant une répartition radiale cylindrique. Suivant ce mode de fonctionnement, la fusée 11 va 20 commander en séquence . A- tout d'abord l'initiation de tous les cordeaux de découpe 15 qui assureront ainsi le fractionnement de toute l'enveloppe 2. B- ensuite l'initiation simultanée de tous les secteurs 9 25 par l'intermédiaire des moyens d'amorçage 10 de chaque secteur. Les différents efforts F engendrés par ces initiations vont provoquer une transmission radiale des ondes de choc au travers des barreaux 7. 30 En effet si le matériau amortisseur 6 assure le maintien des barreaux 7 tout en assurant un amortissement des chocs de faible amplitude intervenant lors de la mise en oeuvre de la tête militaire, il n'amortit pas le choc qui sera transmis par l'initiation des secteurs explosifs 9. Ce choc 35 progressera radialement au travers des différents barreaux 7 vers la première charge explosive 3. La couronne interne de barreaux 7 est en contact avec l'étui 5 de la première charge 3. Le choc transmis va donc impacter directement la première charge 3 au travers de l'étui 5. La progression des ondes de chocs transmises par les secteurs 9 a une symétrie cylindrique. Tous les chocs vont donc arriver sur la première charge 5 explosive 3 sensiblement au même instant. L'énergie des différentes explosions des secteurs 9 va se trouver concentrée sur la première charge explosive 3 qui va être mise en détonation à son tour. La mise en détonation de la première charge explosive va 10 provoquer ensuite la dispersion radiale des barreaux 7 suivant toutes les directions radiales et avec une symétrie cylindrique (non représenté sur la figure). Conformément à une caractéristique essentielle de l'invention, les niveaux de puissance relatifs des différents 15 secteurs d'explosifs 9 sont en effet choisis de telle sorte que seule une initiation simultanée de tous les secteurs 9 assure l'initiation de la première charge 3 par l'impact sur cette dernière des ondes de choc transmises via les barreaux 7. 20 Il est en effet aisé de dimensionner chaque charge explosive 3, 9 de façon à respecter une telle condition. Lors du fonctionnement de la tête militaire 1 (figure3) suivant une direction privilégiée S, l'initiation du secteur explosif 9 génère donc une mise en vitesse des barreaux 7 25 dans cette direction. Les effets amortissants des matériaux entourant l'explosif 3 (principalement le matériau amortisseur 6 et l'étui 5) ne permettent pas son initiation. L'énergie issue de la détonation d'un seul secteur 9 (ou 30 de un à trois secteurs 9) n'est pas suffisante pour le permettre. On pourra par ailleurs mettre en œuvre pour réaliser la première charge d'explosif 3 un matériau explosif à vulnérabilité réduite (matériau MDEPS comme Matériau 35 Détonant Extrêmement Peu Sensible). De tels matériaux sont bien connus aujourd'hui et décrits notamment par les brevets EP-814069, US-4978482 et EP-1167324. Les matériaux explosifs à vulnérabilité réduite sont aujourd'hui rangés dans deux familles: celle des explosifs composites (décrits par US-4978482 et EP-1167324) et celle des explosifs fusionnables (décrits par EP-0814069). La première charge d'explosif 3 ne reçoit donc pas une énergie suffisante pour être amorcée. Elle est éjectée avec les barreaux 7 et constitue un pseudo barreau contribuant à l'efficacité globale de la charge 1. Ses caractéristiques mécaniques de conception (notamment la rigidité de son étui 5) lui permettent de contribuer à une éjection harmonieuse de Io l'ensemble des barreaux 7. Pour obtenir une projection radiale cylindrique des barreaux 7 (figure 4), l'ensemble des secteurs explosifs 9 est amorcé simultanément de façon à apporter une énergie par choc qui est cumulée et d'un niveau suffisant au travers de 15 la structure (étui 5, matériau amortisseur 6 et ensemble des couronnes de barreaux 7) pour dépasser le seuil d'amorçage requis pour la première charge explosive 3 (notamment si cette dernière est réalisée en un explosif à vulnérabilité réduite - MDEPS). 20 En fait, l'énergie apportée par la détonation d'un à trois secteurs explosifs 9 ne permet pas l'initiation de la première charge explosive 3 alors que celle apportée par la détonation de l'ensemble des secteurs explosifs 9 le permet. On notera par ailleurs que l'ensemble de la charge 25 explosive de la tête militaire 1 se trouve divisée en plusieurs secteurs explosifs 9 associés à une première charge explosive axiale 3. Parallèlement, les charges explosives 9, 3 sont isolées les unes des autres par des matériaux absorbant les ondes de 30 choc (matériau amortisseur 6 et parois de séparation radiales 12 Une telle conception d'ensemble (division de l'explosif et isolation des explosifs) permet de réduire les risques de mise en détonation de l'ensemble de la tête militaire 1 35 lorsque cette dernière est amenée à subir une agression thermomécanique (impact de projectile, incendie). La tête militaire selon l'invention a donc une conception d'ensemble qui permet de réduire sa vulnérabilité. In the case where the direction 8 does not correspond to a particular sector (if it passes for example by one of the walls 12), it will be possible to command the initiation of the two sectors 9 disposed on either side of this direction 8. It this will result, by combining the forces generated, an ejection force F which will be oriented in the desired direction. FIG. 4 schematizes the mode of dispersion of the bars in a cylindrical radial distribution. According to this mode of operation, the rocket 11 will control in sequence. A- first of all the initiation of all the cutting cords 15 which will thus ensure the splitting of the entire envelope 2. B- then the simultaneous initiation of all the sectors 9 25 via the priming means 10 of each sector. The various forces F generated by these initiations will cause radial transmission of the shock waves through the bars 7. Indeed, if the damping material 6 ensures the maintenance of the bars 7 while ensuring a damping of low amplitude shocks occurring during the implementation of the military head, it does not amortize the shock that will be transmitted by the initiation of the explosive sectors 9. This shock 35 will progress radially through the various bars 7 to the first explosive charge 3. The inner ring of bars 7 is in contact with the case 5 of the first charge 3. The shock transmitted will therefore directly impact the first charge 3 through the case 5. The progression of the shock waves transmitted by the sectors 9 has a cylindrical symmetry . All shocks will therefore arrive on the first explosive charge 3 substantially at the same time. The energy of the various explosions of the sectors 9 will be concentrated on the first explosive charge 3 which will be detonated in turn. The detonation of the first explosive charge will then cause the radial dispersion of the bars 7 in all radial directions and with cylindrical symmetry (not shown in the figure). According to an essential characteristic of the invention, the relative power levels of the various explosive sectors 9 are chosen in such a way that only simultaneous initiation of all the sectors 9 ensures the initiation of the first charge 3 by the impact on the latter shock waves transmitted via the bars 7. It is indeed easy to size each explosive charge 3, 9 so as to meet such a condition. During operation of the military head 1 (Figure 3) in a preferred direction S, the initiation of the explosive sector 9 thus generates a speed of the bars 7 25 in this direction. The damping effects of the materials surrounding the explosive 3 (mainly the damping material 6 and the case 5) do not allow its initiation. The energy from the detonation of a single sector 9 (or from one to three sectors 9) is not sufficient to allow it. It will also be possible to implement to produce the first explosive charge 3 an explosive material with reduced vulnerability (MDEPS material as Extremely Sensitive Detonating Material). Such materials are well known today and described in particular by patents EP-814069, US-4978482 and EP-1167324. The explosive materials with reduced vulnerability are now classified in two families: that of composite explosives (described by US-4978482 and EP-1167324) and that of fusible explosives (described by EP-0814069). The first explosive charge 3 therefore does not receive sufficient energy to be primed. It is ejected with the bars 7 and constitutes a pseudo bar contributing to the overall efficiency of the load 1. Its mechanical design characteristics (including the rigidity of its case 5) allow it to contribute to a smooth ejection of Io all 7. In order to obtain a cylindrical radial projection of the bars 7 (FIG. 4), all the explosive sectors 9 are simultaneously primed so as to bring a shock energy which is accumulated and of a sufficient level through the structure (case 5, damping material 6 and set of bar rings 7) to exceed the threshold of priming required for the first explosive charge 3 (especially if the latter is made of an explosive with reduced vulnerability - MDEPS). In fact, the energy provided by the detonation of one to three explosive sectors 9 does not allow the initiation of the first explosive charge 3 while that provided by the detonation of all the explosive sectors 9 allows it. Note also that the entire explosive charge of the warhead 1 is divided into several explosive sectors 9 associated with a first axial explosive charge 3. At the same time, the explosive charges 9, 3 are isolated from each other by This type of overall design (division of the explosive and insulation of the explosives) makes it possible to reduce the risks of detonation of the entire body of the material (shock absorbing material 6 and radial separation walls 12). when the latter is subjected to a thermomechanical aggression (projectile impact, fire), the military head according to the invention therefore has an overall design that makes it possible to reduce its vulnerability.

Le dimensionnement des charges explosives 9 et 3 est d'autant plus aisé à réaliser pour obtenir une tel mode de fonctionnement que les niveaux d'énergie requis pour éjecter les barreaux à partir d'un ou de plusieurs secteurs sont faibles. En effet, avec le type de tête militaire proposé par l'invention, il n'est pas nécessaire d'obtenir des vitesses de projection importantes pour contrer la cible (missile balistique). Il suffit de positionner devant cette cible des barreaux lourds. La cible se trouvera détruite par les Io barreaux 7, principalement en raison de sa propre énergie cinétique. Ce niveau d'énergie faible ne permet pas d'initier la première charge explosive 3 lorsque l'on procède à une éjection suivant une direction radiale privilégiée (figure 15 3). On dimensionnera néanmoins la première charge explosive 3 de telle sorte que la combinaison de toutes les ondes de choc transmises par les barreaux 7 sur cette première charge 3 assure son initiation. La masse d'explosif de cette charge 3 sera dimensionnée de façon à pouvoir assurer la dispersion 20 radiale des barreaux avec le niveau de vitesse souhaité (de l'ordre de quelques dizaines de mètres par seconde). Du fait de la géométrie particulière de la tête militaire 1 selon l'invention, les ondes de chocs progressent radialement au travers des barreaux 7 tout en conservant une 25 progression du front de l'onde de choc parallèle à l'axe 4 de la tête militaire. Il en résulte une initiation de la première charge explosive 3 par des chocs intervenant le long de génératrices cylindriques régulièrement réparties angulairement. La 30 première charge 3 adopte alors un régime détonant à symétrie cylindrique et la projection radiale des barreaux 7 qui en résulte a également la même symétrie. On a donc grâce à l'invention très nettement simplifié le moyen d'amorçage de la charge cylindrique axiale 3 puisqu'il 35 est constitué par les secteurs explosifs 9 associés aux barreaux 7. On a par ailleurs obtenu une meilleure qualité de la dispersion des barreaux par cette charge axiale puisque le The sizing of the explosive charges 9 and 3 is all the easier to achieve to obtain such a mode of operation that the energy levels required to eject the bars from one or more sectors are low. Indeed, with the type of military head proposed by the invention, it is not necessary to obtain significant projection speeds to counter the target (ballistic missile). It is enough to position in front of this target of the heavy bars. The target will be destroyed by the bars 7, mainly because of its own kinetic energy. This low energy level does not make it possible to initiate the first explosive charge 3 when an ejection is carried out in a preferred radial direction (FIG. 3). Nevertheless, the first explosive charge 3 will be dimensioned such that the combination of all the shock waves transmitted by the bars 7 on this first charge 3 ensures its initiation. The explosive mass of this load 3 will be dimensioned so as to ensure the radial dispersion of the bars with the desired speed level (of the order of a few tens of meters per second). Due to the particular geometry of the warhead 1 according to the invention, the shock waves progress radially through the bars 7 while maintaining a progression of the front of the shock wave parallel to the axis 4 of the head. military. This results in an initiation of the first explosive charge 3 by shocks occurring along cylindrical generatrices regularly distributed angularly. The first load 3 then adopts a detonating regime with cylindrical symmetry and the radial projection of the bars 7 which results therefrom also has the same symmetry. Thanks to the invention, the means for priming the axial cylindrical load 3, since it consists of the explosive sectors 9 associated with the bars 7, have been greatly simplified. Moreover, a better quality of the dispersion of the bars by this axial load since the

Claims (5)

REVENDICATIONS1. Tête militaire (1) comprenant au moins une couronne de barreaux (7) entourant une première charge d'explosif (3) sensiblement cylindrique et disposée autour de l'axe (4) de la tête, tête militaire comprenant par ailleurs au moins trois secteurs (9) d'explosifs disposés entre l'enveloppe externe (2) de la tête militaire et la ou les couronnes de barreaux (7), chaque secteur (9) pouvant être initié de façon individuelle par un moyen d'amorçage spécifique (10), tête militaire caractérisée en ce que les niveaux de puissance relatifs des différents secteurs d'explosifs (9) sont choisis de telle sorte que seule une initiation simultanée de tous les secteurs (9) assure l'initiation de la première charge (3) par l'intermédiaire des chocs transmis au travers des barreaux (7). REVENDICATIONS1. Military head (1) comprising at least a ring of bars (7) surrounding a first substantially cylindrical charge of explosive (3) and arranged around the axis (4) of the head, the military head comprising at least three sectors (9) explosives arranged between the outer casing (2) of the warhead and the bar crown (s) (7), each sector (9) being individually initiatable by a specific priming means (10). ), a military head characterized in that the relative power levels of the different explosive sectors (9) are chosen such that only simultaneous initiation of all the sectors (9) ensures the initiation of the first charge (3) through shocks transmitted through the bars (7). 2. Tête militaire selon la revendication 1, caractérisé en ce que les barreaux (7) sont disposés dans un matériau amortisseur compressible (6). 2. Military head according to claim 1, characterized in that the bars (7) are arranged in a compressible damping material (6). 3. Tête militaire selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les secteurs explosifs (9) sont délimités par des parois (12) sensiblement radiales réalisées en un matériau amortisseur de l'onde de choc. 3. Military head according to one of claims 1 or 2, characterized in that the explosive sectors (9) are delimited by substantially radial walls (12) made of a shock-absorbing material of the shock wave. 4. Tête militaire selon la revendication 3, caractérisé en ce que les parois radiales (12) sont reliées à une paroi externe (13) sensiblement cylindrique réalisée, elle aussi, en un matériau amortisseur. 4. Military head according to claim 3, characterized in that the radial walls (12) are connected to a substantially cylindrical outer wall (13) also made of a damping material. 5. Tête militaire selon une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le matériau explosif de la première charge (3) est un matériau explosif à sensibilité réduite. 5. Military head according to one of claims 1 to 4, characterized in that the explosive material of the first load (3) is an explosive material with reduced sensitivity.
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