[0001] Le domaine technique de l'invention est celui des détonateurs à plaque ou élément
projeté.
[0002] Ce type de détonateur tel que décrit dans le brevet
US6374740 comporte un corps dans lequel se trouve un premier étage, ou étage inflammateur,
comprenant au moins une première composition pyrotechnique ou un explosif secondaire
déflagrant. En regard de ce premier étage inflammateur se trouve un étage relais comprenant
au moins un explosif secondaire. La première composition peut être initiée par un
moyen optique tel qu'une fibre optique ou un moyen électrique (fil chaud) alors que
l'explosif secondaire est initiable par un choc. C'est pourquoi une plaque mince (de
métal ou de plastique) est placée entre les deux étages pyrotechniques. Suite à l'initiation
sur commande de la première composition, la plaque est projetée sur l'explosif secondaire
qui va alors s'initier suite à l'énergie du choc fourni par la plaque.
[0003] Ce fonctionnement présente un inconvénient du point de vue de la sécurité.
[0004] En cas d'exposition du détonateur à une forte chaleur due à un incendie par exemple,
la première composition risque de réagir et de provoquer la projection de la plaque
et par-là même la réaction de l'explosif secondaire et de l'ensemble de la chaine
pyrotechnique.
[0005] Pour remédier à ce problème, l'invention se propose de diminuer la sensibilité à
l'élévation de température de l'étage inflammateur.
[0006] Ainsi l'invention a pour objet un détonateur comportant une plaque projetée par un
étage inflammateur comprenant au moins une première composition pyrotechnique et/ou
un premier explosif, plaque projetée sur un étage relais comprenant au moins un explosif
secondaire, détonateur
caractérisé en ce qu'il comporte un moyen d'isolation thermique entourant l'étage inflammateur pour retarder
son élévation de température.
[0007] Selon une caractéristique de l'invention, le moyen d'isolation thermique comporte
une enveloppe réalisée en un matériau céramique.
[0008] Selon une autre caractéristique de l'invention, le moyen d'isolation thermique comporte
une enveloppe réalisée en une matière plastique ou composite.
[0009] Avantageusement, le moyen d'isolation thermique associe une enveloppe réalisée en
un premier matériau isolant thermique et obturée par un bouchon réalisé en un deuxième
matériau isolant thermique.
[0010] Selon une caractéristique de l'invention, le ou les matériaux constituant le moyen
d'isolation thermique présentent une conductivité thermique inférieure à 0, 24W.m
-1.K
-1.
[0011] Dans ce cas, l'épaisseur du moyen d'isolation sera de préférence supérieure à 0,5
mm.
[0012] Avantageusement, la première composition pyrotechnique ou le premier explosif de
l'étage inflammateur est en contact avec l'extrémité d'une fibre optique.
[0013] L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description suivante, description
illustrée par les dessins annexés dans lesquels :
La figure 1 représente un détonateur en coupe longitudinale selon un premier mode
de réalisation de l'invention,
La figure 2 représente un détonateur en coupe longitudinale selon un second mode de
réalisation de l'invention.
[0014] Selon la figure 1, un détonateur 1 comporte un corps 2 sensiblement cylindrique comportant
trois parties 2a, 2b et 2c. La partie centrale 2b du corps comporte un filetage externe
2d permettant de solidariser le détonateur avec un montage destiné à le recevoir tel
qu'une munition (montage non représenté).
[0015] Coaxialement au corps 2 une fibre optique 3 gainée traverse la partie arrière 2a
du corps. La fibre optique 3 débouche dans un étage inflammateur 10 au contact d'une
première composition pyrotechnique 4 photosensible. Un tel montage de fibre optique
en contact avec une composition pyrotechnique est décrit par le brevet
FR2914056.
[0016] Comme le précise ce brevet
FR2914056, on pourra utiliser comme première composition pyrotechnique 4 une composition associant
Zirconium et perchlorate de potassium. Une telle composition est classique et il n'est
pas nécessaire de la décrire plus en détails. On pourra utiliser d'autres types de
compositions pyrotechniques telles que : Bore / Nitrate de potassium, Bore/Zirconium/Nitrate
de potassium...
[0017] On pourra aussi remplacer la première composition pyrotechnique 4 par un explosif
secondaire pouvant adopter un régime déflagrant. L'explosif secondaire pourra être
pur ou incorporer un dopant optique tel que décrit par le brevet
EP1742009.
[0018] D'une façon préférée on associera au niveau de l'étage inflammateur 10 une couche
de composition pyrotechnique d'allumage (telle qu'une composition zirconium/Perchlorate
de potassium) en contact avec la fibre optique 3 et qui allumera une couche d'un explosif
secondaire déflagrant, par exemple de l'octogène. Le brevet
EP1306643 décrit une telle association d'une composition d'allumage et d'un explosif secondaire.
[0019] L'essentiel pour que l'allumage optique soit assuré est que l'étage inflammateur
10 comporte une première composition (et/ou un explosif secondaire déflagrant) ayant
une granulométrie parfaitement maîtrisée et relativement réduite (inférieure ou égale
à 60 micromètres).
[0020] Cette première composition pyrotechnique est chargée dans un étui 5 qui est enveloppé
par un moyen d'isolation thermique 12. Ce moyen d'isolation thermique 12 comporte
une enveloppe réalisée en un matériau céramique, en une matière plastique ou bien
composite. Le plastique employé pourra être par exemple un thermoplastique type polyamide
PA66.
[0021] Un matériau céramique pourra être par exemple à base de silice et choisi parmi les
céramiques ayant une forte résistance thermique. La céramique est préférée car, en
raison de sa porosité, ses qualités d'isolation thermique naturelle sont importantes.
[0022] L'étage inflammateur ainsi constitué comporte une plaque métallique projetable 6
(aussi appelée dans la présente description élément projeté 6) placée sur le revêtement
céramique à l'extérieur de celui ci, à l'opposé de la fibre optique 3. Le vissage
de la partie arrière 2a sur la partie centrale 2b permet d'appliquer le fond de l'étage
inflammateur 10 (recouvert par le moyen d'isolation 12) contre la plaque 6 qui se
trouve alors pincée entre l'isolant 12 et la partie avant 2c du corps.
[0023] L'étage inflammateur est donc maintenu en position grâce à un filetage 9 solidarisant
la partie arrière du corps 2a à la partie centrale du corps 2b. La plaque métallique
6 est en appui par sa périphérie sur un épaulement de la partie avant 2c du corps
2.
[0024] A une distance D de la plaque métallique projetable 6, dans la partie avant du corps
2c se trouve un explosif secondaire 7 sensible au choc qui forme un étage relais.
La distance D sera choisie par l'homme du métier comme étant celle permettant d'obtenir
la vitesse de projection optimale au déclenchement par choc de l'explosif secondaire
7 en vertu des caractéristiques de l'étage inflammateur 10, donc notamment de la nature
et de la masse de la première composition 4 et de la masse de la plaque 6 et de celle
du moyen d'isolation 12.
[0025] Le fonctionnement du détonateur est le suivant :
[0026] Un rayon lumineux est acheminé par la fibre optique 3 jusqu'à la première composition
pyrotechnique 4 (étage inflammateur). Celle-ci réagit en déflagrant provoquant la
projection de la plaque métallique projetable 6 vers l'explosif secondaire 7 (étage
relais). Le choc provoque alors la détonation de ce dernier qui entraine la réaction
de la suite de la chaine pyrotechnique (chaine pyrotechnique non représentée) associée
au montage recevant le détonateur.
[0027] Pour assurer sa fonction sécuritaire en cas de forte élévation de température, l'invention
propose que l'étage inflammateur 10 soit suffisamment isolé thermiquement par le moyen
d'isolation thermique 12 afin que celui ci soit protégé de la chaleur ou bien qu'il
ne brûle ou ne déflagre qu'après que l'explosif secondaire 7 de la partie avant 2c
du détonateur 2 ait lui-même brûlé ou déflagré.
[0028] Pour définir le moyen d'isolation thermique, l'homme du métier tiendra compte des
paramètre suivant :
- La vitesse d'élévation de la température.
[0029] Elle est de l'ordre de 150°C/minute pendant un incendie.
- La résistance thermique du moyen d'isolation.
[0030] La résistance thermique est inférieure ou égale à 0,24 W.m
-1.K
-1 (Watts par mètre et par Kelvin) pour le plastique PA66.
- Le temps de dégradation des compositions pyrotechniques et leur température minimale
de dégradation.
[0031] Pour que les compositions précitées se dégradent thermiquement, il faut moins de
30 secondes à 230°C.
[0032] Ainsi l'homme du métier déterminera l'épaisseur minimale E (épaisseur pouvant aller
de 0,5 à 2 mm, épaisseur mieux visible à la figure 2) du moyen d'isolation 12 pour
assurer un décalage temporel suffisant entre l'arrivée à un niveau de température
donné à l'extérieur et l'arrivée au même niveau à l'intérieur du moyen d'isolation
12.
[0033] L'épaisseur sera choisie telle qu'il y ait un décalage temporel d'au moins 30 secondes
entre l'instant où la température à l'extérieur du moyen d'isolation 12 est de 230°C
et l'instant où la température à l'intérieur du moyen isolant 12 est de 230°C.
[0034] Dans des conditions d'incendie telles qu'évoquées auparavant et pour les matériaux
et compositions précités et pour l'épaisseur d'isolation adaptée, au-delà de 30 secondes,
la composition pyrotechnique secondaire 7 est en effet décomposée.
[0035] La composition pyrotechnique primaire 4 étant pendant cet intervalle protégée par
le moyen d'isolation thermique, elle ne réagit pas. Au delà des 30 secondes, elle
peut alors réagir sans crainte de déclenchement d'une détonation.
[0036] Différentes variantes sont possibles sans sortir du cadre de l'invention. Ainsi,
selon la figure 2 le moyen d'isolation thermique pourra associer une enveloppe 12a
réalisée en un premier matériau isolant thermique et obturée par un bouchon 12b réalisé
en un deuxième matériau isolant thermique.
[0037] L'enveloppe 12a recevant la composition pyrotechnique pourra par exemple être réalisée
en matériau céramique et le bouchon 12b pourra être réalisé en plastique. La céramique
étant très fragile, l'emploi d'un bouchon en plastique permet d'obturer l'ensemble
sans risque de fissuration.
[0038] D'autres modes de réalisation sont possibles, l'étui chargé 5, ou directement son
chargement d'explosif secondaire 4 dans le cas ou aucun étui n'est utilisé (explosif
tolérant une compressibilité inférieure à 45 MPa par exemple), peut être recouverts
de céramique par frittage par exemple.
[0039] On a décrit l'invention avec un étage inflammateur initié par une fibre optique,
mais l'invention peut également être mise en oeuvre avec un étage inflammateur initié
d'une façon plus classique par l'énergie électrique, par exemple un inflammateur à
fil chaud ou à fil explosé.
1. Détonateur (1) comportant une plaque projetée (6) par un étage inflammateur (10) comprenant
au moins une première composition pyrotechnique et/ou un premier explosif (4), plaque
(6) projetée sur un étage relais comprenant au moins un explosif secondaire (7), détonateur
(1) caractérisé en ce qu'il comporte un moyen d'isolation thermique (12) entourant l'étage inflammateur (10)
pour retarder son élévation de température.
2. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen d'isolation thermique (12) comporte une enveloppe réalisée en un matériau
céramique.
3. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen d'isolation thermique (12) comporte une enveloppe réalisée en une matière
plastique ou composite.
4. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le moyen d'isolation thermique (12) associe une enveloppe réalisée en un premier
matériau isolant thermique et obturée par un bouchon réalisé en un deuxième matériau
isolant thermique.
5. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le ou les matériaux constituant le moyen d'isolation thermique (12) présentent une
conductivité thermique inférieure à 0, 24W.m-1.K-1.
6. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'épaisseur (E) du moyen d'isolation (12) est supérieure à 0,5 mm.
7. Détonateur (1) à plaque projetée (6) selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la première composition pyrotechnique ou le premier explosif (4) de l'étage inflammateur
est en contact avec l'extrémité d'une fibre optique.