WO2018002454A1 - Opercule flexible pour conteneur de missile - Google Patents

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WO2018002454A1
WO2018002454A1 PCT/FR2017/000124 FR2017000124W WO2018002454A1 WO 2018002454 A1 WO2018002454 A1 WO 2018002454A1 FR 2017000124 W FR2017000124 W FR 2017000124W WO 2018002454 A1 WO2018002454 A1 WO 2018002454A1
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WO
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flexible
layer
container
auxiliary
composite material
Prior art date
Application number
PCT/FR2017/000124
Other languages
English (en)
Inventor
Bertrand Leroy
Pascal Herquel
Original Assignee
Mbda France
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Publication date
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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • F41F3/077Doors or covers for launching tubes

Definitions

  • the present invention relates to a flexible seal for a missile container.
  • a container seal has the function of sealing the container to protect a missile installed in this container.
  • the operculum must be able to open in order to let the missile or the propulsion gases pass when the latter fires.
  • fragmentable lids which are generally made of composite materials.
  • the present invention aims to overcome at least some of these disadvantages. More specifically, it aims to remedy the problem of debris presenting a hazard for equipment, while ensuring a moderate effort on the radome of the missile, a low mass and a reduced manufacturing cost.
  • the present invention relates to a flexible cover, intended to be mounted on a missile container and able to open under a thrust.
  • the flexible lid comprises:
  • main layer formed of a composite material consisting of at least one fabric and at least one elastomer
  • auxiliary layer formed of a composite material also consisting of at least one fabric and at least one elastomer, said auxiliary layer being secured to said composite layer on one of the faces thereof, said auxiliary layer comprising petal-shaped zones, separated from each other by lines known as embrittlement, said main layer and said at least one auxiliary layer forming a composite part.
  • the fabric or fabrics that are introduced into the elastomer to form the composite part ensure the mechanical strength of the flexible seal which is, moreover, made hermetic thanks in particular to the elastomer.
  • said at least one auxiliary layer (comprising petal-shaped zones defining weakening lines) makes it possible to direct a precise cut of the flexible cap along said weakening lines, which allows an easier opening.
  • the composite material part has great flexibility (or flexibility), which allows the flexible cover to return, after opening, to a position close to the position before opening.
  • a flexible seal is thus obtained which makes it possible to avoid the generation of debris (presenting a danger for the equipment), while guaranteeing a moderate effort on the missile radome, a low mass and a reduced manufacturing cost.
  • the flexible lid comprises:
  • the two auxiliary layers are arranged, with their petal-shaped zones, symmetrically, with respect to a substantially central plane of the main layer; and an anti-friction coating on an internal face intended to be placed towards the inside of the container. This anti-friction coating makes it possible to limit the friction during the passage of the missile.
  • said at least one auxiliary layer is bonded to said main layer by seams, which ensures a good hold of the petal-shaped areas. These seams also participate in the maintenance during the manufacturing process of the flexible cover.
  • seams are provided over the entire surface of the petal-shaped areas
  • the petal-shaped areas are arranged so that the weakening lines are oriented radially relative to the center of the flexible cover.
  • the composite material forming said at least one auxiliary layer is identical to the composite material forming the main layer.
  • the composite material forming the auxiliary layer may also be different from the composite material forming the main layer;
  • the weakening lines are filled with elastomer.
  • the present invention also relates to a missile container, which comprises at least one flexible cap as described above.
  • the present invention further relates to a weapon system that includes at least one such missile container.
  • a weapon system that includes at least one such missile container.
  • Figure 1 is a schematic cross section of a preferred embodiment of a flexible seal according to the invention.
  • Figure 2 is a schematic cross section of another embodiment of a flexible cap according to the invention.
  • Figures 3 and 4 are two schematic plan views, illustrating different embodiments of weakening lines of a flexible cover.
  • Figure 5 is a plan view similar to that of Figure 3 with a particular arrangement of seams.
  • Figure 6 is a schematic perspective view of means for fixing a flexible lid.
  • the flexible seal 1 illustrating the invention and shown schematically in Figure 1 is intended to be mounted on a missile container (not shown).
  • This missile container is part of a weapon system (also not shown).
  • the flexible lid 1 has the function of sealing the container to protect a missile installed in the container.
  • the flexible cover must be able to open in order to let the missile or the propulsion gases pass during a firing of the latter.
  • the flexible seal 1 is configured to open under a thrust.
  • this thrust can be generated during a firing by a contact of the flexible cap by the missile, or by an internal overpressure generated by dedicated means or propulsion gases of the missile.
  • the flexible lid 1 comprises, as represented in FIGS. 1 and 2:
  • This main layer 2 is formed completely (over its entire surface) of a composite material 9 consisting of at least one fabric and at least one elastomer; and
  • auxiliary layer 3 At least one additional composite layer (or skin), called auxiliary layer 3, 4.
  • auxiliary layer 3 and 4 is formed of a composite material consisting of at least one fabric and at least one elastomer.
  • Each auxiliary layer 3, 4 is bonded (or secured or plain) to said composite layer 2 on one of the faces 2A, 2B of the latter.
  • each auxiliary layer 3, 4 comprises a plurality of zones 6 (made of composite material 10) in the form of petals, for example of triangular shape, which are separated from each other by separation lines, called lines of weakness 5.
  • embrittlement lines 5 free of fabric, are filled with elastomer (composite material 10), as shown in black in FIGS. 1 and 2.
  • Said main layer 2 and said at least one auxiliary layer 3, 4 thus form a monobloc composite part 8.
  • the composite material 10 forming the auxiliary layer or layers 3, 4 is identical to the composite material 9 forming the main layer 2.
  • the composite layer 2 and the auxiliary layer or layers 3, 4 thus form a flexible composite part 8 which, thanks to its flexibility (or flexibility), allows the flexible cover 1 to return, after an opening, to a position which is close to its position before opening, as specified below.
  • auxiliary layer or layers 3, 4 with zones 6 in ⁇ Torme of petals makes it possible to direct a precise cut of the composite material (elastomer / fabric), along the weakening lines 5 formed between these zones 6.
  • the fabric or fabrics that are inserted into the elastomer to form the composite material 9, 10 provide the mechanical strength of the flexible seal 1.
  • This or these tissues are made, in particular, based on carbon or fiberglass, or textile fibers (polyester, polyamide, ).
  • the composite material 9, 10 also makes it possible, thanks to the elastomer, to make the flexible seal 1 hermetic.
  • the elastomer can be made of different materials.
  • this elastomer is of butyl, neoprene, silicone, ...
  • the flexible cover 1 comprises two auxiliary layers 3 and 4 which are arranged on either side of the main layer 2, respectively on the faces 2A and 2B of this last.
  • the two auxiliary layers 3, 4 are arranged, with their petal-shaped zones 6, symmetrically, with respect to a substantially central plane P of the main layer 2 of generally planar shape.
  • the weakening zones are located at the same position on either side of the main layer 2.
  • auxiliary layer 3 (fabric / elastomer) is provided on the outer face 2A of the main layer 2 (fabric / elastomer), ie say on the face 1A which will be directed towards the outside of the container in the mounted position of the flexible cover 1. This makes it possible to limit the forces necessary for opening.
  • FIG. 1 also shows the internal faces 1B and 2B of the flexible seal 1 and of the main layer 2.
  • the flexible seal 1 further comprises an anti-friction coating 11 on the inner face 1 B ⁇ , which is therefore intended to be placed towards the inside of the container.
  • This anti-friction coating 11 makes it possible, in particular, to limit the friction during the passage of the missile through the flexible cover 1.
  • the antifriction coating 11 is made for example from a metallic material, which allows, in addition to reducing the coefficient of friction, to provide electrical continuity.
  • the zones 6 thus make it possible to create the weakening lines 5, which facilitates the tearing of the composite material 9 (fabric / elastomer) of the main layer 2 in precise directions.
  • the weakening lines 5 are arranged radially with respect to the center 12 of the flexible cap 1, as shown in FIGS. 3 to 5.
  • the weakening lines 5 are more or less numerous, for example two lines oriented along the diagonals as in the examples of FIGS. 3 and 5 or four lines oriented along the diagonals and side mediators as shown in the example of Figure 4.
  • each auxiliary layer 3, 4 is bonded to the main layer 2 by seams 13 and 14 ( Figures 3 to 5).
  • These seams 13 and 14 also participate in maintaining the fabric of the auxiliary layers 3 and 4 on the main layer 2, during the manufacturing process of the flexible lid. They are conventionally made from yarns, for example made of polyamide, which correspond, preferably but not exclusively, to the yarns of the fabrics used to form the composite materials 9 and 10.
  • some seams 13 are arranged in the zones 6, parallel to the weakening lines 5, along seam lines 15, which makes it easier to tear along the weakened lines 5.
  • certain seams 14 are arranged transversely to said weakening lines 5.
  • seams can be provided on the entire surface of the zones 6 shaped petals. The distribution of these seams can then take different forms.
  • the flexible lid 1, as described above, has the following advantages in particular:
  • the flexible lid 1 can be designed for containers of variable dimensions, and in particular:
  • the flexible seal 1 is preferably designed to hold pressures between 1 and 5 bar, and to open from 5 bar.
  • This manufacturing process comprises, in particular, the following steps:
  • the operation of the flexible lid 1 is also specified.
  • the flexible seal 1 (and more particularly the composite part 8 and, where appropriate, also the anti-friction coating 11) tears along the weakening lines 5, and the flexible petals 6 thus released curl outwardly to open the flexible seal 1 and release the passage for the missile.
  • the flexible petals 6 return, thanks to their flexibility, to an initial position so that the flexible cover 1 is close to its position before opening to allow the closing of the door of the cell.
  • a container of a missile launcher which is embarked on a ship.
  • a container generally comprises a series of cells, each cell being intended to receive a missile placed in its container.
  • the upper part of a cell opens at the deck of the ship and is closed, outside the launching phases, by a door.
  • the lower part of a cell has a communication opening opening into a chamber for receiving the gases emitted during the launch of a missile.
  • the upper and lower parts of each container are closed in a sealed manner, by a lid provided with a high flexible lid, such as the flexible lid 1 specified above, and by a bottom provided, for example, also with a low flexible lid such as the flexible lid 1.
  • the inner volume of the container is, in general, filled with an inert gas at overpressure relative to the atmosphere.
  • an inert gas at overpressure relative to the atmosphere.
  • the propellant gases then cause the pressure and the temperature to increase significantly inside the container, which perforates the flexible upper lid of the container (and if necessary opens the low flexible lid).
  • the flexible cover After firing, the flexible cover (s) return to approximately their initial position and the cell door is closed again.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Closures For Containers (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

- L'opercule flexible (1) comporte au moins une couche (2) dite principale, formée d'un matériau composite (9) constitué d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère, et au moins une couche (3, 4) dite auxiliaire formée d'un matériau composite (10) constitué également d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère, la couche auxiliaire (3, 4) étant solidarisée de la couche composite (2) sur l'une des faces (2A, 2B) de cette dernière, ladite couche auxiliaire (4, 5) comprenant des zones (6) en forme de pétales, séparées les unes des autres par des lignes (5) dites de fragilisation, ladite couche principale (2) et ladite au moins une couche auxiliaire (3, 4) formant une pièce composite (8).

Description

Opercule flexible pour conteneur de missile
La présente invention concerne un opercule flexible pour conteneur de missile.
On sait qu'un opercule de conteneur a pour fonction de fermer hermétiquement le conteneur afin de protéger un missile installé dans ce conteneur. L'opercule doit pouvoir s'ouvrir afin de laisser passer le missile ou les gaz de propulsion lors du tir de ce dernier.
Généralement, les opercules se divisent en deux catégories :
- des opercules fragmentables, qui sont réalisés en général en matériaux composites ; et
- des mécanismes à ouvertures automatiques, le plus généralement métalliques.
Ces solutions présentent différents inconvénients. Plus précisément, les inconvénients de ces solutions sont :
- pour les opercules en matériaux composites :
• la présence de débris projetés à des vitesses élevées dans diverses directions, ces débris présentant un danger pour les équipements à proximité, et même parfois pour le missile lui-même ; et
• dans certains cas, un effort important sur le radôme du missile lors de la traversée de l'opercule en phase de départ ; et
- pour les mécanismes à ouvertures automatiques :
• une gestion plus complexe de la sécurité afin de garantir l'ouverture ;
• une masse beaucoup plus importante ; et
• un coût de fabrication élevé.
La présente invention a pour objet de pallier au moins certains de ces inconvénients. Plus précisément, elle a pour objet de remédier au problème des débris présentant un danger pour les équipements, tout en garantissant un effort modéré sur le radôme du missile, une faible masse et un coût de fabrication réduit. a présente invention concerne un opercule flexible, destiné à être monté sur un conteneur de missile et apte à s'ouvrir sous une poussée.
Selon l'invention, l'opercule flexible comporte :
- une couche dite principale, formée d'un matériau composite constitué d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère ; et
- au moins une couche dite auxiliaire, formée d'un matériau composite constitué également d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère, ladite couche auxiliaire étant solidarisée de ladite couche composite sur l'une des faces de cette dernière, ladite couche auxiliaire comprenant des zones en forme de pétales, séparées les unes des autres par des lignes dites de fragilisation, ladite couche principale et ladite au moins une couche auxiliaire formant une pièce composite.
Ainsi, grâce à l'invention, le ou les tissus qui sont introduits dans l'élastomère pour former la pièce composite assurent la tenue mécanique de l'opercule flexible qui est, de plus, rendu hermétique grâce notamment à l'élastomère. De plus, ladite au moins une couche auxiliaire (comprenant des zones en forme de pétales définissant des lignes de fragilisation) permet de diriger une découpe précise de l'opercule flexible, le long desdites lignes de fragilisation, ce qui permet une ouverture facilitée. En outre, la pièce en matériau composite présente une grande souplesse (ou flexibilité), ce qui permet à l'opercule flexible de revenir, après une ouverture, vers une position proche de la position avant l'ouverture.
On obtient ainsi un opercule flexible qui permet d'éviter la génération de débris (présentant un danger pour les équipements), tout en garantissant un effort modéré sur le radôme du missile, une faible masse et un coût de fabrication réduit.
De façon avantageuse, l'opercule flexible comporte :
- deux couches auxiliaires agencées de part et d'autre de la couche principale. De préférence, les deux couches auxiliaires sont agencées, avec leurs zones en forme de pétales, symétriquement, par rapport à un plan sensiblement central de la couche principale ; et - un revêtement antifriction sur une face dite interne destinée à être placée vers l'intérieur du conteneur. Ce revêtement antifriction permet notamment de limiter les frottements lors du passage du missile.
En outre, de façon avantageuse, ladite au moins une couche auxiliaire est liée à ladite couche principale par des coutures, ce qui permet d'assurer une bonne tenue des zones en forme de pétales. Ces coutures participent également au maintien lors du procédé de fabrication de l'opercule flexible.
Avantageusement :
- au moins certaines desdites coutures sont agencées le long des lignes de fragilisation, ce qui permet de renforcer le maintien le long des lignes de fragilisation ;
- au moins certaines desdites coutures sont agencées transversalement auxdites lignes de fragilisation ;
- des coutures sont prévues sur l'ensemble de la surface des zones en forme de pétales ;
- les zones en forme de pétales sont agencées de sorte que les lignes de fragilisation sont orientées radialement par rapport au centre de l'opercule flexible.
Dans un mode de réalisation préféré :
- le matériau composite formant ladite au moins une couche auxiliaire est identique au matériau composite formant la couche principale. Dans le cadre de la présente invention, le matériau composite formant la couche auxiliaire peut également être différent du matériau composite formant la couche principale ;
- les lignes de fragilisation sont remplies d'élastomère.
La présente invention concerne également-un conteneur de-missile, qui comporte au moins un opercule flexible tel que décrit ci-dessus.
La présente invention concerne, en outre, un système d'arme qui comprend au moins un tel conteneur de missile. Les figures annexées feront bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Sur ces figures, des références identiques désignent des éléments semblables.
La figure 1 est une coupe transversale schématique d'un mode de réalisation préféré d'un opercule flexible selon l'invention.
La figure 2 une coupe transversale schématique d'un autre mode de réalisation d'un opercule flexible selon l'invention.
Les figures 3 et 4 sont deux vues schématiques en plan, illustrant des modes de réalisation différents de lignes de fragilisation d'un opercule flexible.
La figure 5 est une vue en plan similaire à celle de la figure 3 avec un mode d'agencement particulier de coutures.
La figure 6 est une vue schématique, en perspective, de moyens de fixation d'un opercule flexible.
L'opercule flexible 1 illustrant l'invention et représenté de façon schématique sur la figure 1 est destiné à être monté sur un conteneur de missile (non représenté).
Ce conteneur de missile fait partie d'un système d'arme (également non représenté).
L'opercule flexible 1 a pour fonction de fermer hermétiquement le conteneur afin de protéger un missile installé dans le conteneur. L'opercule flexible doit pouvoir s'ouvrir afin de laisser passer le missile ou les gaz de propulsion lors d'un tir de ce dernier.
Pour ce faire, l'opercule flexible 1 est configuré pour s'ouvrir sous une poussée. Dans le cadre de la présente invention, cette poussée peut être générée lors d'un tir par un contact de l'opercule flexible par le missile, ou bien par une surpression interne générée par des moyens dédiés ou par des gaz de propulsion du missile.
Selon l'invention, l'opercule flexible 1 comporte, comme représenté sur les figures 1 et 2 :
- au moins une couche (ou peau) composite, dite couche principale 2. Cette couche principale 2 est formée complètement (sur toute sa surface) d'un matériau composite 9 constitué d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère ; et
- au moins une couche (ou peau) composite supplémentaire, dite couche auxiliaire 3, 4. Chacune desdites couches auxiliaires 3 et 4 est formée d'un matériau composite 10 constitué d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère. Chaque couche auxiliaire 3, 4 est liée (ou solidarisée ou unie) à ladite couche composite 2 sur l'une des faces 2A, 2B de cette dernière.
De plus, chaque couche auxiliaire 3, 4 comprend une pluralité de zones 6 (constituées de matériau composite 10) en forme de pétales, par exemple de forme triangulaire, qui sont séparées les unes des autres par des lignes de séparation, dites lignes de fragilisation 5.
Ces lignes de fragilisation 5, exemptes de tissu, sont remplies d'élastomère (du matériau composite 10), comme représenté en noir sur les figures 1 et 2.
Ladite couche principale 2 et ladite au moins une couche auxiliaire 3, 4 forment ainsi une pièce composite 8 monobloc. Dans un mode de réalisation préféré, le matériau composite 10 formant la ou les couches auxiliaires 3, 4 est identique au matériau composite 9 formant la couche principale 2.
La couche composite 2 et la ou les couches auxiliaires 3, 4 forment donc une pièce composite 8 flexible qui, grâce à sa flexibilité (ou souplesse), permet à l'opercule flexible 1 de revenir, après une ouverture, vers une position qui est proche de sa position avant l'ouverture, comme précisé ci- dessous.
L'agencement de la ou des couches auxiliaires 3, 4 avec des zones 6 en~Torme de pétales permet de diriger une découpe précise du matériau composite (élastomère/tissu), le long des lignes de fragilisation 5 formées entre ces zones 6.
En outre, le ou les tissus qui sont insérés dans l'élastomère pour former le matériau composite 9, 10 assurent la tenue mécanique de l'opercule flexible 1. Ce ou ces tissus sont réalisés, en particulier, à base de fibres de carbone ou de fibres de verre, ou bien de fibres textiles (polyester, polyamide,...).
Le matériau composite 9, 10 permet également, grâce à l'élastomère, de rendre l'opercule flexible 1 hermétique. L'élastomère peut être réalisé en différentes matières. De préférence, cet élastomère est de type butyle, néoprène, silicone, ...
Dans un premier mode de réalisation préféré, représenté sur la figure 1 , l'opercule flexible 1 comporte deux couches auxiliaires 3 et 4 qui sont agencées de part et d'autre de la couche principale 2, respectivement sur les faces 2A et 2B de cette dernière.
Les deux couches auxiliaires 3, 4 sont agencées, avec leurs zones 6 en forme de pétales, symétriquement, par rapport à un plan P sensiblement central de la couche principale 2 de forme générale plane. Ainsi, les zones de fragilisation sont situées à la même position de part et d'autre de la couche principale 2.
Par ailleurs, dans un second mode de réalisation simplifié, représenté sur la figure 2, une seule couche auxiliaire 3 (tissu/élastomère) est prévue sur la face 2A externe de la couche principale 2 (tissu/élastomère), c'est-à-dire sur la face 1A qui sera dirigée vers l'extérieur du conteneur dans la position montée de l'opercule flexible 1. Ceci permet de limiter les efforts nécessaires à l'ouverture.
Sur la figure 1 , on a également représenté les faces internes 1 B et 2B de l'opercule flexible 1 et de la couche principale 2.
Par ailleurs, comme représenté sur les figures 1 et 2, l'opercule flexible 1 comporte, de plus, un revêtement antifriction 11 sur la face interne 1 B~, qui est donc destinée à être placée vers l'intérieur du conteneur.
Ce revêtement antifriction 11 permet, notamment, de limiter les frottements lors du passage du missile à travers l'opercule flexible 1.
Le revêtement antifriction 11 est réalisé par exemple à partir d'un matériau métallique, ce qui permet, en plus de réduire le coefficient de friction, d'assurer une continuité électrique. Les zones 6 permettent donc de créer les lignes de fragilisation 5, ce qui facilite le déchirement du matériau composite 9 (tissu/élastomère) de la couche principale 2 suivant des directions précises. De préférence, les lignes de fragilisation 5 sont agencées radialement par rapport au centre 12 de l'opercule flexible 1 , comme représenté sur les figures 3 à 5.
En fonction de la taille du missile et de l'opercule, les lignes de fragilisation 5 sont plus ou moins nombreuses, par exemple deux lignes orientées selon les diagonales comme sur les exemples des figures 3 et 5 ou quatre lignes orientées selon les diagonales et les médiatrices des côtés comme représenté sur l'exemple de la figure 4.
D'autres formes peuvent bien entendu être prévues pour les lignes de fragilisation dans le cadre de la présente invention.
Par ailleurs, dans un mode de réalisation préféré, notamment pour assurer une bonne tenue des pétales, chaque couche auxiliaire 3, 4 est liée à la couche principale 2 par des coutures 13 et 14 (figures 3 à 5). Ces coutures 13 et 14, par le maintien supplémentaire qu'elles fournissent, apportent une aide au déchirement de la couche principale 2 au niveau des lignes de fragilisation 5. Ces coutures 13 et 14 participent également au maintien du tissu des couches auxiliaires 3 et 4 sur la couche principale 2, lors du procédé de fabrication de l'opercule flexible. Elles sont réalisées dé façon usuelle à partir de fils, par exemple en polyamide, qui correspondent, de préférence mais non exclusivement, aux fils des tissus utilisés pour former les matériaux composites 9 et 10.
De préférence, certaines coutures 13 sont agencées dans les zones 6, parallèlement aux lignes de fragilisation 5, suivant des lignes de couture 15, ce qui permet dë faciliter le déchirement le long des lignes de fragilisation 5.
En outre, dans un mode de réalisation particulier, représenté sur la figure 5, certaines coutures 14 sont agencées transversalement auxdites lignes de fragilisation 5.
Par ailleurs, dans un mode de réalisation particulier (non représenté), des coutures peuvent être prévues sur l'ensemble de la surface des zones 6 en forme de pétales. La répartition de ces coutures peut alors prendre différentes formes.
L'opercule flexible 1 , tel que décrit ci-dessus, présente notamment les avantages suivants :
- une ouverture et une re-fermeture facilitées ;
- un coût de fabrication réduit ;
- une masse réduite ;
- une absence de génération de débris.
À titre d'illustration, l'opercule flexible 1 peut être conçu pour des conteneurs de dimensions variables, et en particulier :
- pour un conteneur cylindrique, de diamètre compris entre 100 mm (millimètres) et 1000 mm ; ou
- pour un conteneur parallélépipédique, de section comprise entre 100x100 mm et 1000x1000 mm.
De plus, l'opercule flexible 1 est conçu, de préférence, pour tenir des pressions comprises entre 1 et 5 bars, et pour s'ouvrir à partir de 5 bars.
On présente, à présent, de façon générale, un procédé de fabrication d'un opercule flexible 1 tel que décrit ci-dessus. Ce procédé de fabrication comprend, notamment, les étapes suivantes :
- une étape de mise en place du tissu de la couche principale 2 à partir de fils imprégnés ;
- une étape de mise en place du tissu de la ou des couches auxiliaires 3, 4, avec une fixation à l'aide de coutures 13, 14 sur le tissu de la couche principale 2 ; et
- une étape d'assemblage des différentes couches 2, 3 et 4 de l'opercule flexible par vulcanisation.
On précise également le fonctionnement de l'opercule flexible 1. Lors de la génération d'une poussée pour ouvrir l'opercule flexible 1 fermant le conteneur, en vue d'un tir d'un missile installé dans le conteneur, à partir d'une certaine pression (par exemple 5 bars), l'opercule flexible 1 (et plus particulièrement la pièce composite 8 et le cas échéant également le revêtement antifriction 11) se déchire selon les lignes de fragilisation 5, et les pétales 6 flexibles ainsi libérées se courbent vers l'extérieur pour ouvrir l'opercule flexible 1 et libérer le passage pour le missile. Après la sortie du missile du conteneur, les pétales 6 flexibles reviennent, grâce à leur flexibilité, vers une position initiale pour que l'opercule flexible 1 soit proche de sa position avant l'ouverture afin de permettre la fermeture de la porte de l'alvéole.
Comme représenté sur la figure 6, plusieurs éléments 16 (ou brides), par exemple en acier inoxydable, en particulier quatre éléments 16 en forme d'équerre, permettent de brider l'opercule flexible 1 sur le conteneur (non représenté).
Une application possible de l'invention concerne un conteneur d'un lanceur de missiles, qui est embarqué sur un navire. Un tel conteneur comporte généralement une série d'alvéoles, chaque alvéole étant destinée à recevoir un missile placé dans son conteneur. La partie supérieure d'une alvéole débouche au niveau du pont du navire et est fermée, en dehors des phases de lancement, par une porte. La partie inférieure d'une alvéole comporte une ouverture de communication débouchant dans une chambre destinée à recevoir les gaz émis lors du lancement d'un missile. Les parties supérieure et inférieure de chaque conteneur sont obturées de manière étanche, par un couvercle muni d'un opercule flexible haut, tel que l'opercule flexible 1 précisé ci-dessus, et par un fond muni, par exemple, également d'un opercule flexible bas tel que l'opercule flexible 1. Le volume intérieur du conteneur est, en général, rempli d'un gaz inerte en surpression par rapport à l'atmosphère. Lors du lancement du missile, une porte de l'alvéole est ouverte, et le missile est mis à feu. Les gaz de propulsion- font alors augmenter la pression et la température de manière importante à l'intérieur du conteneur, ce qui perfore l'opercule flexible haut du conteneur (et le cas échéant ouvre l'opercule flexible bas). Après le tir, le ou les opercules flexibles reviennent à peu près dans leur position initiale et la porte de l'alvéole est refermée.

Claims

REVENDICATIONS
1. Opercule flexible, destiné à être monté sur un conteneur de missile et apte à s'ouvrir sous une poussée, ledit opercule comprenant :
- une couche (2) dite principale, formée d'un matériau composite (9) constitué d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère ; et
- au moins une couche (3, 4) dite auxiliaire, formée d'un matériau composite (10) constitué également d'au moins un tissu et d'au moins un élastomère, ladite couche auxiliaire (3, 4) étant solidarisée de ladite couche composite (2) sur l'une des faces (2A, 2B) de cette dernière, ladite couche auxiliaire (3, 4) comprenant des zones (6) en forme de pétales, séparées les unes des autres par des lignes (5) dites de fragilisation, ladite couche principale (2) et ladite au moins une couche auxiliaire (3, 4) formant une pièce composite (8), ladite au moins une couche auxiliaire (3, 4) est liée à ladite couche principale (2) par des coutures (13, 14).
2. Opercule flexible selon la revendication 1 ,
caractérisé en ce qu'il comporte deux couches auxiliaires (3, 4) agencées de part et d'autre de la couche principale (2).
3. Opercule flexible selon la revendication 2,
caractérisé en ce que les deux couches auxiliaires (3, 4) sont agencées, avec leurs zones (6) en forme de. pétales, symétriquement, par rapport à un plan (P) sensiblement central de la couche principale (2).
4. Opercule flexible selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'au moins certaines (13) desdites coutures sont agencées le long des lignes de fragilisation (5).
5. Opercule flexible selon les revendications 1 et 4,
caractérisé en ce qu'au moins certaines (14) desdites coutures sont agencées transversalement auxdites lignes de fragilisation (5).
6. Opercule flexible selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que des coutures sont prévues sur l'ensemble de la surface des zones (6) en forme de pétales.
7. Opercule flexible selon l'une quelconque des Revendications précédentes,
caractérisé en ce que les zones (6) en forme de pétales sont agencées de sorte que les lignes de fragilisation (5) sont orientées radialement par rapport au centre (12) de l'opercule flexible (1 ).
8. Opercule flexible selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le matériau composite (10) formant ladite au moins une couche auxiliaire (3, 4) est identique au matériau composite (9) formant la couche principale (2).
9. Opercule flexible selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que les lignes de fragilisation (5) sont remplies d'élastomère.
10. Opercule flexible selon l'une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu'il comporte un revêtement antifriction (11 ) sur une face dite interne (1A) destinée à être placée vers l'intérieur du conteneur.
11. Conteneur de missile,
caractérisé en ce qu'il comporte au moins un opercule flexible (1 ) selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.
12 Système d'arme,
caractérisé en ce qu'il comporte au moins un conteneur de missile selon la revendication 1 1.
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