JP2008290887A - Explosive device - Google Patents

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Tsuneyoshi Ueha
恒好 上羽
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an explosive device which avoids interruption of detonation propagation even if folded and which can ease restrictions on its use and design. <P>SOLUTION: The explosive device 50 is composed of a flexible double pipe 51 of a desired length and explosives 56 located between an outer pipe 52 and an inner pipe 54 of the double pipe 51. The explosive device 50 includes a reinforcing material in an outer surface or wall surface of the outer pipe 52, and has connector parts 60a, 60b for fastening to members 49, 69 to be fixed, at one or both of ends 51a, 51b of the double pipe 51. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、火工品に関するものである。   The present invention relates to a pyrotechnic product.

ノネル***は、中空のチューブの内壁に爆薬が塗布されており、その一端に点火すると約2000m/sの速度で爆轟伝播する火工品である。このノネル***は、爆轟伝播中もその衝撃がチューブの外側にほとんど漏れず、極めて安全性が高い。また、非電気式なので、静電気や漏洩電流に対しても安全性が高いという利点を有する。
このため、ノネル***は、主に産業用に用いられ、例えば、土木分野や鉱業分野の発破作業に使用されている。
特開平8−109089号公報
A nonel detonator is a pyrotechnic product in which an explosive is applied to the inner wall of a hollow tube, and when one end is ignited, detonation is propagated at a speed of about 2000 m / s. This nonel detonator is extremely safe because its impact hardly leaks outside the tube during detonation propagation. Further, since it is non-electric, it has an advantage of high safety against static electricity and leakage current.
For this reason, the nonel detonator is mainly used for industrial use, for example, for blasting work in the civil engineering field and the mining field.
JP-A-8-109089

しかしながら、従来の技術では、チューブに折れ曲がりが生じると、チューブ内壁に塗布した爆薬に割れ目(クラック)が生じて、爆薬が剥離、脱落してしまう場合がある。このような状態で***として使用したとしても、爆轟伝播が寸断されてしまうので、***としての役目を十分に果たすことはできない。
従って、このノネル***の使用又はこれを利用した弾薬等の設計においては、チューブの折れ曲がりを避けなければならず、その使用や設計に大きな制約を伴うという問題がある。
However, in the conventional technique, when the tube is bent, the explosive applied to the inner wall of the tube may be cracked, and the explosive may be peeled off and dropped off. Even if it is used as a detonator in such a state, the propagation of detonation will be interrupted, so that it cannot fully serve as a detonator.
Therefore, in the use of this nonel detonator or the design of ammunition or the like using this, there is a problem that bending of the tube must be avoided, and there is a great restriction on its use and design.

本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、折れ曲がりが生じても爆轟伝播の寸断がされず、その使用や設計の制約を低減することができる火工品を提供することを目的としている。   The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a pyrotechnic that can reduce the propagation of detonation even when bending occurs, and can reduce restrictions on its use and design. It is said.

本発明に係る火工品では、上記課題を解決するために以下の手段を採用した。
本発明に係る火工品は、所望の長さで柔軟性を有する二重管と、前記二重管の外管と内管との間に配置される爆薬と、からなることを特徴とする。
これにより、火工品が折り曲げられて爆薬の割れ目(クラック)が生じたとしても、二重管の内管によって爆薬の剥離、脱落が防止される。
The pyrotechnics according to the present invention employ the following means in order to solve the above-described problems.
A pyrotechnic product according to the present invention is characterized by comprising a flexible double tube having a desired length and an explosive disposed between an outer tube and an inner tube of the double tube. .
Thereby, even if the pyrotechnics are bent and a crack (crack) of the explosive is generated, the explosive is prevented from being separated or dropped by the inner pipe of the double pipe.

また、前記外管の外表面又は壁面内に補強材を備えることを特徴とするものでは、外力が加わっても補強材によって外管の損傷を防止することができる。   Moreover, in the thing provided with a reinforcing material in the outer surface or wall surface of the said outer pipe | tube, even if external force is added, damage to an outer pipe | tube can be prevented with a reinforcing material.

また、前記二重管の少なくとも一方の端部に、被固定部材に係止するためのコネクタ部を備えることを特徴とするものでは、二重管を被固定部材に確実かつ容易に係止させることができる。   In addition, a connector for locking to the fixed member is provided at at least one end of the double tube, and the double tube is reliably and easily locked to the fixed member. be able to.

本発明によれば以下の効果を得ることができる。
本発明に係る火工品は、折れ曲げられて使用されたとしても、二重管の内管によって爆薬の剥離、脱落を防止することができるため、爆轟伝播が寸断されずに、二重管の一端から他端に確実に爆轟伝播させることができる。
従って、本発明による火工品は折り曲げて使用されても爆発の威力を寸断せずに伝爆を行うことができるので、その使用やこれを利用した信管等の設計の制約を低減することが可能となる。
According to the present invention, the following effects can be obtained.
Even if the pyrotechnics according to the present invention are bent and used, the inner pipe of the double pipe can prevent the explosive from being peeled off and dropped off. Detonation can be reliably propagated from one end of the tube to the other.
Therefore, even if the pyrotechnics according to the present invention are used by being folded, it is possible to perform an explosion without breaking the power of the explosion, so that it is possible to reduce restrictions on the use and design of a fuze using the same. It becomes possible.

また、補強材を備えるものでは、火工品に外力が加わったとしても、外管の破損等が防止されるので、外力が加わる可能性のある領域においても、使用することが可能となる。
また、コネクタ部を備えるものでは、二重管を被固定部材に確実かつ容易に係止させることができるので、所望の位置の間で確実に爆轟の伝播を得ることができる。
In addition, even if an external force is applied to the pyrotechnic, the one provided with the reinforcing material can prevent the outer tube from being damaged, and thus can be used even in a region where the external force may be applied.
Moreover, in the thing provided with a connector part, since a double pipe can be reliably and easily latched to a to-be-fixed member, propagation of detonation can be obtained reliably between desired positions.

以下、本発明に係る火工品の実施形態について、図面を参照して説明する。
図1は、本発明の実施形態に係る砲弾Sの概略構成を示す模式図である。
図2は、本発明の実施形態に係る信管1及び伝爆***50の概略構成を示す断面図である。
図3は、伝爆***50の一部拡大断面図である。
なお、図2において、信管1の中心軸線を軸線O、軸線Oに平行かつ距離Lだけ離れた軸線を軸線Pとする。
Hereinafter, an embodiment of a pyrotechnic according to the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic diagram showing a schematic configuration of a shell S according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is a cross-sectional view showing a schematic configuration of the fuze 1 and the explosion detonator 50 according to the embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a partially enlarged sectional view of the explosion detonator 50.
In FIG. 2, the central axis of the fuse 1 is an axis O, and an axis parallel to the axis O and separated by a distance L is an axis P.

図1に示すように、砲弾Sは、先端側から外径及び内径が除々に大きくなった後に一定となる有底円筒形の砲弾本体Tと、砲弾本体T内に充填された炸薬Eと、砲弾本体Tの先端側(弾頭)に装着される信管1と、から構成される。
そして、信管1により炸薬Eを起爆させることで、着弾目標物を破壊するようになっている。
As shown in FIG. 1, the shell S includes a bottomed cylindrical shell main body T that becomes constant after the outer diameter and inner diameter gradually increase from the front end side, a glaze E filled in the shell main body T, And a fuse 1 mounted on the tip side (warhead) of the shell main body T.
Then, by detonating the glaze E with the fuze 1, the landing target is destroyed.

図2に示すように、信管1は、弾頭先端側に位置する本体筒3と、弾尾側に位置する伝爆薬筒5とからその外郭が形成される。
本体筒3は、ほぼ円錐形の先頭部10と、先頭部10に一体に連結されるほぼ円筒形の中央部20と、からなる。本体筒3の内部には、電源部12、電気***30、起爆薬筒40、安全機構部45、伝爆***50、が収容される空間が形成されている。そして、中央部20の弾尾側の外周縁には、おねじ部21が形成されている。
As shown in FIG. 2, the outer shell of the fuze 1 is formed from a main body cylinder 3 located on the front end side of the warhead and an explosive charge cylinder 5 located on the bullet side.
The main body cylinder 3 includes a substantially conical head portion 10 and a substantially cylindrical central portion 20 that is integrally connected to the head portion 10. Inside the main body cylinder 3, a space is formed in which the power supply unit 12, the electric detonator 30, the explosive cylinder 40, the safety mechanism unit 45, and the detonation detonator 50 are accommodated. A male screw portion 21 is formed on the outer periphery of the center portion 20 on the bullet side.

本体筒3の内部空間には、先頭部10から中央部20に向けて、電源部12、電気***30、起爆薬筒40、伝爆***50の順に、直列に配列・収容されている。なお、安全機構部45は、起爆薬筒40の側方に配置されている。
また、本体筒3の内部空間は、先頭部10から中央部20に向けて配置された隔離壁19,39,49,69により複数に区画されている。そして、隔離壁19,39,49,69により仕切られた各区画のそれぞれに、電源部12、電気***30、起爆薬筒40及び安全機構部45、伝爆***50が配置されている。
In the internal space of the main body cylinder 3, the power supply unit 12, the electric detonator 30, the detonator tube 40, and the detonation detonator 50 are arranged and accommodated in series in this order from the leading part 10 toward the central part 20. The safety mechanism 45 is disposed on the side of the explosive cylinder 40.
Further, the internal space of the main body cylinder 3 is divided into a plurality of sections by separating walls 19, 39, 49, 69 arranged from the leading portion 10 toward the central portion 20. The power supply unit 12, the electric detonator 30, the detonator cylinder 40, the safety mechanism unit 45, and the detonation detonator 50 are disposed in each of the sections partitioned by the isolation walls 19, 39, 49, and 69.

電源部12は、電気***30を起爆させる装置であって、本体筒3の内壁面11と隔離壁19によって区画される空間に収容される。そして、電源部12は、外力を利用して起電力を発生させる電池(不図示)と着弾目標への近接によって動作する電子回路14を内蔵する。
なお、電子回路14は、後述するヒータ34及び安全機構部45に、隔離壁19に形成された不図示の貫通孔を介して接続される。
The power supply unit 12 is a device that detonates the electric detonator 30 and is accommodated in a space defined by the inner wall surface 11 and the isolation wall 19 of the main body cylinder 3. The power supply unit 12 incorporates a battery (not shown) that generates an electromotive force using an external force and an electronic circuit 14 that operates by proximity to the landing target.
The electronic circuit 14 is connected to a heater 34 and a safety mechanism 45, which will be described later, through a through hole (not shown) formed in the isolation wall 19.

電気***30は、後述する伝爆薬99を確実に***させるために最初に爆発するものであって、爆薬32を内蔵した円筒形部材である。この爆薬32内には、電源部12に接続したヒータ34が埋め込まれている。
爆薬32としては、確実に爆発が起きるように感応性に優れるが、爆発力が低いものを使用している。
そして、電源部12が備える電池(不図示)の起電力を利用して、電子回路14と接続された電気***30内のヒータ34を発熱させることによって爆薬32が起爆するようになっている。
The electric detonator 30 explodes first in order to surely explode the explosive charge 99 to be described later, and is a cylindrical member having a built-in explosive 32. A heater 34 connected to the power supply unit 12 is embedded in the explosive 32.
The explosive 32 is excellent in sensitivity so as to surely cause an explosion, but has a low explosive power.
And the explosive 32 detonates by making the heater 34 in the electric detonator 30 connected with the electronic circuit 14 generate heat using the electromotive force of a battery (not shown) provided in the power supply unit 12.

また、電気***30は、内壁面11、隔離壁19及び隔離壁39によって区画される空間に、その中心軸が軸線P上に一致するように延在配置される。そして電気***30の弾尾側端部は、隔離壁39に形成された円孔39aを介して、起爆薬筒40(起爆薬42)に対向する。   Further, the electric detonator 30 is disposed in a space defined by the inner wall surface 11, the isolation wall 19 and the isolation wall 39 so that the central axis thereof coincides with the axis P. The bullet-side end of the electric detonator 30 faces the detonator cylinder 40 (detonator 42) through a circular hole 39a formed in the isolation wall 39.

起爆薬筒40は、電気***30の爆発によって誘爆するものであって、両端部が開放された円筒形部材に起爆薬42を内蔵している。
起爆薬42としては、爆薬32よりも感応性は低いが、爆発力は高いものを使用している。
起爆薬筒40は、内壁面11、隔離壁39,49によって区画される空間に、その中心軸が軸線P上に一致するように延在配置される。そして、起爆薬42における電気***30側の起爆薬面は、円孔39aを介して電気***30に対向・近接し、また伝爆***50側の起爆薬面は、隔離壁49に形成された円孔49aを介して伝爆***50に対向・近接する。
The detonator cylinder 40 is expelled by the explosion of the electric detonator 30, and the detonator 42 is built in a cylindrical member whose both ends are open.
As the explosive 42, the explosive 32 is less sensitive but has a high explosive power.
The explosive cylinder 40 is disposed in a space defined by the inner wall surface 11 and the isolation walls 39 and 49 so that the central axis thereof coincides with the axis P. The detonator surface on the electric detonator 30 side of the detonator 42 is opposed to or close to the electric detonator 30 through the circular hole 39a, and the detonator surface on the detonator 50 side is formed on the isolation wall 49. It faces and is close to the explosion detonator 50 through the circular hole 49a.

安全機構部45は、電子回路14から解除信号が供給されない限り、電気***30から起爆薬42への伝爆を遮断するものである。
安全機構部45が比較的大型であるため、その側方に配置される起爆薬筒40は、信管1の中心軸線Oから距離Lだけ離れた位置(軸線P上)に延在配置される。これに伴って、上述した電子回路14、電気***30も軸線P上に延在配置される。
The safety mechanism 45 blocks the explosion from the electric detonator 30 to the explosive 42 unless a release signal is supplied from the electronic circuit 14.
Since the safety mechanism 45 is relatively large, the explosive cylinder 40 disposed on the side of the safety mechanism 45 extends at a position (on the axis P) away from the central axis O of the fuze 1 by a distance L. Accordingly, the electronic circuit 14 and the electric detonator 30 described above are also arranged to extend on the axis P.

伝爆***(火工品)50は、起爆薬筒40によって起爆され、伝爆薬99まで爆轟を伝播する火工品である。伝爆***50は、内壁面11、隔離壁49,69によって区画される空間に、弾頭先端側から弾尾側に向けて延在配置される。   The detonation detonator (pyrotechnics) 50 is a pyrotechnic that is detonated by the detonator 40 and propagates detonation to the detonator 99. The explosion detonator 50 is disposed in a space defined by the inner wall surface 11 and the isolation walls 49 and 69 so as to extend from the front end of the warhead toward the back of the bullet.

伝爆***50は、伝爆***50の外郭を形成する外管52と、外管52内に位置する内管54と、外管52と内管54との間に配置された爆薬56と、を備える。
外管52及び内管54により、二重管51が形成されている。すなわち、外管52は、内管54よりも径が大きく、その内部に内管54が配置されている。また、内管54は外管52とほぼ同一の長さを有している。
二重管51を構成する外管52と内管54は、例えば、軟質樹脂からなり、柔軟性を有するので容易に折り曲げたりすることができる。
The explosion detonator 50 includes an outer tube 52 that forms the outer shell of the explosion detonator 50, an inner tube 54 located in the outer tube 52, an explosive 56 disposed between the outer tube 52 and the inner tube 54, Is provided.
A double tube 51 is formed by the outer tube 52 and the inner tube 54. That is, the outer tube 52 has a larger diameter than the inner tube 54, and the inner tube 54 is disposed therein. Further, the inner tube 54 has substantially the same length as the outer tube 52.
The outer tube 52 and the inner tube 54 constituting the double tube 51 are made of, for example, a soft resin and have flexibility, so that they can be easily bent.

爆薬56は、粘土状のPBX系の爆薬であり、可塑性を有する。爆薬56は、蒸気や湯煎によって温めることで柔らかくして、外管52と内管54の間に押し込められる。なお、爆薬56としては、起爆薬42より感応性が劣るが、爆発力は高いものが用いられる。   The explosive 56 is a clay-like PBX explosive and has plasticity. The explosive 56 is softened by heating with steam or hot water and is pushed between the outer tube 52 and the inner tube 54. The explosive 56 is less sensitive than the explosive 42 but has a high explosive power.

図3(a)に示すように、伝爆***50は、外管52の外表面に網目状に巻かれた補強材58と、二重管51の両端に接続されたコネクタ部60(60a,60b)を備える。   As shown in FIG. 3A, the explosion detonator 50 includes a reinforcing member 58 wound in a mesh pattern on the outer surface of the outer tube 52, and connector portions 60 (60a, 60a, 60) connected to both ends of the double tube 51. 60b).

補強材58は、例えば、全芳香族ポリアミド系樹脂のケブラーからなる。ケブラーは、高強度であり引張強さが高い。また、必要に応じて鋭利な刃物で容易に切断することができるので、加工性に優れる。   The reinforcing material 58 is made of, for example, a wholly aromatic polyamide resin Kevlar. Kevlar has high strength and high tensile strength. Moreover, since it can cut | disconnect easily with a sharp blade as needed, it is excellent in workability.

コネクタ部60は,二重管51の両端を隔離壁(被固定部材)49,69にそれぞれ固定するものである。
図3(a)に示すように、コネクタ部60aは,二重管51の弾頭先端側の端部51aを隔離壁49に固定するものであって、隔離壁49に形成された円孔49aに嵌合配置される中空フランジ部62と、中空フランジ部62に螺合するナット部67とからなる。
中空フランジ部62は、円孔49aに嵌合される中空本体部63、中空本体部63の一端に形成されるフランジ64及び他端外周面に形成されるネジ部65を有する。
The connector part 60 fixes both ends of the double pipe 51 to the isolation walls (fixed members) 49 and 69, respectively.
As shown in FIG. 3A, the connector portion 60a fixes the end portion 51a of the double tube 51 on the tip side of the warhead to the isolation wall 49, and is inserted into a circular hole 49a formed in the isolation wall 49. It consists of a hollow flange portion 62 that is fitted and arranged, and a nut portion 67 that is screwed into the hollow flange portion 62.
The hollow flange portion 62 includes a hollow main body portion 63 fitted into the circular hole 49a, a flange 64 formed at one end of the hollow main body portion 63, and a screw portion 65 formed at the other outer peripheral surface.

中空本体部63は、円孔49aとほぼ同一の外径を有し、隔離壁49の弾頭先端側から円孔49aに挿入される。これにより、フランジ64が隔離壁49の弾頭先端側の面に密着し、ネジ部65が隔離壁49の面から弾尾側に突出する。そして、このネジ部65にナット部67を螺合することで、ナット部67とフランジ64とで隔離壁49を挟持し、コネクタ部60aが係止されるようになっている。
なお、二重管51の一端51aは、中空本体部63に形成された貫通孔に挿入され、かしめられることにより中空本体部63に固定される。
The hollow main body 63 has substantially the same outer diameter as the circular hole 49a, and is inserted into the circular hole 49a from the front end side of the warhead of the isolation wall 49. As a result, the flange 64 comes into close contact with the surface of the isolation wall 49 on the front side of the warhead, and the screw portion 65 protrudes from the surface of the isolation wall 49 toward the bullet side. The nut portion 67 is screwed into the screw portion 65, whereby the isolation wall 49 is sandwiched between the nut portion 67 and the flange 64, and the connector portion 60a is locked.
Note that one end 51 a of the double pipe 51 is inserted into a through hole formed in the hollow main body 63 and is fixed to the hollow main body 63 by caulking.

図3(b)に示すように、コネクタ部60bは、二重管51の弾尾側の端部51bを隔離壁69に固定するものであって、その構成はコネクタ部60aと同一である。すなわち、隔離壁69に形成された円孔69aに嵌合配置される中空フランジ部62と、中空フランジ部62に螺合するナット部67とからなる。   As shown in FIG. 3B, the connector portion 60b fixes the bullet-side end 51b of the double tube 51 to the isolation wall 69, and the configuration thereof is the same as the connector portion 60a. That is, it comprises a hollow flange portion 62 fitted and disposed in a circular hole 69 a formed in the isolation wall 69, and a nut portion 67 that is screwed into the hollow flange portion 62.

二重管51の一端51aに連結されるコネクタ60aは、軸線P上に位置する円孔49aに係止され、他端51bに連結されるコネクタ60bは、軸線O上に位置する円孔69aに係止される。したがって、伝爆***50の二重管51は、S字形若しくはL字形に折れ曲がるようにして、隔離壁49,69によって区画される空間に配置される(図2参照)。
なお、隔離壁49,69が区画する間において、伝爆***50の周囲には、例えば、エポキシ樹脂や発泡剤等の充填材59が充填されている。このようにすることで、伝爆***50の爆発力を周囲に逃がさないようにして、伝爆***50の一端51aから他端51bまで爆発力を損なわずに伝爆するようになっている。
The connector 60a connected to one end 51a of the double pipe 51 is locked to the circular hole 49a located on the axis P, and the connector 60b connected to the other end 51b is connected to the circular hole 69a located on the axis O. Locked. Accordingly, the double tube 51 of the explosion detonator 50 is arranged in a space defined by the isolation walls 49 and 69 so as to be bent in an S shape or an L shape (see FIG. 2).
In addition, while the separating walls 49 and 69 are partitioned, the surroundings of the explosion detonator 50 are filled with a filler 59 such as an epoxy resin or a foaming agent. By doing so, the explosion power of the explosion detonator 50 is not released to the surroundings, and the explosion is transmitted from one end 51a to the other end 51b of the explosion detonator 50 without impairing the explosion force.

図2に戻り、伝爆薬筒5は、弾尾側に底部8を有する円筒部材であって、その内部に伝爆薬99が収容されている。伝爆薬筒5の弾頭先端側の内周縁には、めねじ部6が形成されており、このめねじ部6と本体筒3のおねじ部21を螺合することにより、信管1が組み立てられる。
なお、伝爆薬99は、爆薬56と比べると、感応性は同等、爆発力は同等以上である。そして、この伝爆薬99の爆発により、砲弾Sの炸薬Eを起爆する。
Returning to FIG. 2, the explosive charge cylinder 5 is a cylindrical member having a bottom 8 on the bullet side, and the explosive charge 99 is accommodated therein. A female screw portion 6 is formed on the inner peripheral edge of the explosive cylinder 5 on the tip side of the warhead, and the fuse 1 is assembled by screwing the female screw portion 6 and the male screw portion 21 of the main body cylinder 3 together. .
Note that the explosive charge 99 has the same sensitivity and explosive power as compared to the explosive 56. Then, the explosive of the explosive charge 99 detonates the glaze E of the shell S.

次に、伝爆***50の作用を説明する。
信管1に外力が加えられると電源部12内の電池(不図示)に起電力が発生し、更に信管1が目標に対して近接すると電子回路14が作動する。そして、電子回路14は、条件を満たしたときに安全機構部45に解除信号を供給する。
Next, the operation of the explosion detonator 50 will be described.
When an external force is applied to the fuze 1, an electromotive force is generated in a battery (not shown) in the power supply unit 12, and the electronic circuit 14 is activated when the fuze 1 comes close to the target. The electronic circuit 14 supplies a release signal to the safety mechanism unit 45 when the condition is satisfied.

その後、ヒータ34に通電が開始され、ヒータ34の発熱によって電気***30内の爆薬32が起爆する。爆薬32の爆発によって、近接する起爆薬筒40の起爆薬42が爆発する。更に、起爆薬42の爆発は、伝爆***50内の爆薬56を起爆する。
爆薬56の爆発は、二重管51に沿って弾尾側に向けて伝爆していく。そして、最後に伝爆薬99を起爆し、砲弾Sの炸薬Eが爆発する。
Thereafter, energization of the heater 34 is started, and the explosive 32 in the electric detonator 30 is detonated by the heat generated by the heater 34. Due to the explosion of the explosive 32, the explosive 42 in the adjacent explosive cylinder 40 explodes. Further, the explosion of the explosive 42 initiates the explosive 56 in the transmission detonator 50.
The explosion of the explosive 56 propagates along the double pipe 51 toward the bullet side. Finally, the explosive charge 99 is detonated and the glaze E of the shell S explodes.

伝爆薬99は、伝爆***50により、その中心軸線O上から起爆するため、爆発が偏ることはない。これにより、伝爆薬99の爆発の威力を十分に発揮することができる。
したがって、砲弾本体Tに充填された炸薬Eが確実に起爆させることができ、着弾目標物を破壊できる。
Since the explosive charge 99 is detonated from the central axis O by the explosive detonator 50, the explosion is not biased. Thereby, the power of explosion of the explosive charge 99 can be fully exhibited.
Accordingly, the glaze E filled in the shell main body T can be surely detonated and the landing target can be destroyed.

このように、本実施形態の伝爆***50によれば、二重管51を折り曲げて使用することができるので、伝爆薬99をその中心軸線O上から起爆することができる。したがって、伝爆薬99の爆発に偏りが生じず、砲弾Sに搭載された炸薬Eを確実に爆発させることができる。   Thus, according to the explosion detonator 50 of the present embodiment, the double tube 51 can be bent and used, so that the explosive charge 99 can be detonated from the central axis O. Therefore, the explosion of the explosive charge 99 is not biased, and the glaze E mounted on the shell S can be reliably exploded.

このように、二重管51を折り曲げることにより、爆薬56に割れ目(クラック)が生じたとしても、内管54が爆薬56の剥離、脱落が防止される。このため、爆薬56の伝爆が寸断されることはなく、確実に伝爆薬99を起爆することができる。   In this way, by bending the double pipe 51, even if a crack (crack) occurs in the explosive 56, the inner pipe 54 is prevented from peeling off or dropping off the explosive 56. For this reason, the explosion of the explosive 56 is not interrupted, and the explosive 99 can be reliably started.

また、爆薬56を粘土状のものにすることで、割れ目(クラック)がより生じにくくなるため、内管54は爆薬56の剥離、脱落を完全に防止することができる。   In addition, since the explosive 56 is made of a clay-like material, cracks are less likely to occur, so that the inner tube 54 can completely prevent the explosive 56 from peeling off and dropping off.

更に、外管52の表面に補強材58を巻きつけることで、例えば、砲弾発射時の衝撃等による変形や破損を防止することができ、使用環境や設置時の外的負荷に対応することが可能となる。   Further, by wrapping the reinforcing material 58 around the surface of the outer tube 52, for example, deformation or damage due to impact or the like at the time of projectile can be prevented, and it is possible to cope with the use environment and external load at the time of installation. It becomes possible.

また、コネクタ部60によって、二重管51を隔離壁39,69に確実に係止することで、起爆薬筒40から伝爆薬99への爆轟伝播が確実に行われる。   Moreover, detonation propagation from the explosive cylinder 40 to the explosive charge 99 is reliably performed by reliably locking the double pipe 51 to the isolation walls 39 and 69 by the connector portion 60.

更に、二重管51(外管52,内管54)を絶縁体の軟質樹脂で形成することで、漏洩電流や静電気などによる誤爆発生の可能性を排除することができる。これにより、例えば、伝爆***50近傍に電気回路を配置することができる。   Furthermore, by forming the double pipe 51 (outer pipe 52, inner pipe 54) with an insulating soft resin, it is possible to eliminate the possibility of erroneous explosion due to leakage current or static electricity. Thereby, an electric circuit can be arrange | positioned in the vicinity of the explosion detonator 50, for example.

また、本実施形態の伝爆***50を用いた場合には、その外周に金属製中空円筒を設けることなく、より軽量であるエポキシ樹脂や発泡剤を充填すれば足りるので、信管1の軽量化を図ることができる。   Further, when the explosion detonator 50 according to the present embodiment is used, it is sufficient to fill a lighter epoxy resin or foaming agent without providing a metal hollow cylinder on the outer periphery thereof. Can be achieved.

このように、伝爆***50は、折り曲げられても一端51aから他端51bに向けて確実に爆轟伝播が可能であるため、使用上の制約や砲弾Sの設計上の制約が低減される。   Thus, even if the detonation detonator 50 is bent, the detonation can be reliably transmitted from the one end 51a to the other end 51b, so that restrictions on use and restrictions on the design of the shell S are reduced. .

図4は、本発明の実施形態に係る伝爆***150を用いた飛翔体101の一部断面図である。
飛翔体101は、船頭側に配置される上部機体105と、船尾側に配置される下部機体106によって構成される。
FIG. 4 is a partial cross-sectional view of the flying object 101 using the explosion detonator 150 according to the embodiment of the present invention.
The flying body 101 includes an upper body 105 disposed on the stern side and a lower body 106 disposed on the stern side.

上部機体105は、先端から外径が除々に大きくなった後に一定となる中空円筒形であり、その先端に機体の操作を行う指令部102を備える。上部機体105の内部空間には、指令部102の下部(後部)に位置して伝爆***150を起爆する起爆装置113と、上部機体105の最下部に配置されて飛翔体101に推進力を与える推進部130とが収容される。これにより、二段目ロケットモーターが構成される。   The upper body 105 has a hollow cylindrical shape that becomes constant after the outer diameter gradually increases from the tip, and includes a command unit 102 that operates the body at the tip. In the internal space of the upper fuselage 105, a detonator 113 for detonating the explosive detonator 150 located at the lower part (rear part) of the command unit 102 and a propulsion force on the flying object 101 are arranged at the lowermost part of the upper fuselage 105. The propulsion part 130 to give is accommodated. Thereby, a second stage rocket motor is configured.

下部機体106は、上部機体105と同一の外形を有する中空円筒形であって、その内部に飛翔体101に推進力を与える推進部140を収容し、外側には複数の翼を有する。これにより、一段目ロケットモーターが構成される。   The lower airframe 106 has a hollow cylindrical shape having the same outer shape as the upper airframe 105. The lower airframe 106 accommodates a propulsion unit 140 that imparts a propulsive force to the flying object 101 and has a plurality of wings on the outside. Thereby, the first stage rocket motor is configured.

上部機体105の底面には、下部機体106の隔壁108が固着されている。そして、この隔壁108の外周面には、例えば、4つの爆発ボルト109が均等な間隔で螺合される。これら爆発ボルト109には、爆薬が内蔵されており、それぞれ伝爆***150が接続される。   A partition wall 108 of the lower airframe 106 is fixed to the bottom surface of the upper airframe 105. For example, four explosion bolts 109 are screwed onto the outer peripheral surface of the partition wall 108 at equal intervals. Explosives are built in these explosion bolts 109, and a detonation detonator 150 is connected to each.

伝爆***150は、一端151aを起爆装置113に固定され、他端151bを爆発ボルト109に固定される。そして、伝爆***150は、船内に位置する起爆装置113から折り曲げられて船外に向かい、船外に出た後に機体壁107に沿うようにして爆発ボルト109に固定されている。   The explosion detonator 150 has one end 151 a fixed to the detonator 113 and the other end 151 b fixed to the explosion bolt 109. The explosion detonator 150 is bent from the detonator 113 located inside the ship, heads out of the ship, and is fixed to the explosion bolt 109 along the fuselage wall 107 after exiting the ship.

なお、伝爆***150は、二重管51(外管52,内管54)と、外管52と内管54との間に配置された爆薬56と、外管52に網目状に巻かれる補強材58と、からなる。   The explosive detonator 150 is wound around the double tube 51 (outer tube 52, inner tube 54), the explosive 56 disposed between the outer tube 52 and the inner tube 54, and the outer tube 52 in a mesh pattern. And reinforcing material 58.

続いて、伝爆***150の作用を説明する。
飛翔体101が発射された後、下部機体106の切り離しの条件を満たした時に指令部102が起爆装置113に指令信号を供給して、起爆装置113が伝爆***150を起爆する。
Subsequently, the operation of the explosion detonator 150 will be described.
After the flying object 101 is fired, the command unit 102 supplies a command signal to the detonator 113 when the conditions for separating the lower body 106 are satisfied, and the detonator 113 detonates the detonator 150.

伝爆***150の一端151aが起爆されると、二重管51に沿って爆轟が伝播され、爆発ボルト109に到達する。そして、その爆発エネルギは、爆発ボルト109内の爆薬を起爆して、隔壁108を破壊する。   When one end 151 a of the explosion detonator 150 is detonated, detonation is propagated along the double tube 51 and reaches the explosion bolt 109. The explosion energy detonates the explosive in the explosion bolt 109 and destroys the partition wall 108.

これにより、上部機体105と連結されていた下部機体106は、上部機体105から離脱する。その後、飛翔体101は、推進部130を作動させて推進力を得て、飛行を続ける。   As a result, the lower airframe 106 connected to the upper airframe 105 is detached from the upper airframe 105. Thereafter, the flying object 101 operates the propulsion unit 130 to obtain a propulsive force, and continues to fly.

従来は、伝爆***を船外に配置すると、飛行に伴う空気摩擦により静電気が帯電して、誤爆してしまう危険があった。また、仮に船外に***を配置したとしても、***を折り曲げた際に、爆薬に割れ目(クラック)が生じて、爆薬が剥離、脱落してしまい、伝爆を確実に行うことができなかった。さらに、伝爆***が船外に露出するため、破損のおそれもあった。   Conventionally, when an explosive detonator is placed outside the ship, there is a risk of static explosion due to air friction associated with the flight, resulting in a false explosion. Moreover, even if a detonator was placed outside the ship, when the detonator was bent, a crack was generated in the explosive, and the explosive peeled off and dropped off, making it impossible to reliably transfer the explosion. . In addition, the explosion detonator was exposed to the outside of the ship, which could cause damage.

しかし、本実施形態に係る伝爆***150によれば、二重管51(外管52、内管54)を絶縁体の軟質樹脂で形成することで、静電気による誤爆発生を防止することができる。
さらに、漏洩電流や静電気などによる誤爆発生の可能性を排除するため、例えば、伝爆***150近傍に電気回路を配置することができる。
However, according to the explosion detonator 150 according to the present embodiment, the double tube 51 (outer tube 52, inner tube 54) is formed of an insulating soft resin, thereby preventing erroneous explosion due to static electricity. .
Further, in order to eliminate the possibility of erroneous explosion due to leakage current or static electricity, for example, an electric circuit can be disposed in the vicinity of the detonation detonator 150.

また、二重管51を折り曲げて爆薬52の割れ目(クラック)が生じたとしても、内管54が爆薬56の剥離、脱落を防止する。さらに、爆薬56を粘土状のものにすることで、割れ目(クラック)がより生じにくくなるため、内管54は爆薬56の剥離、脱落を完全に防止することができる。
そのため、爆薬56の伝爆が確実に行われる。従って、伝爆***150を船内から船外に向かわせて、機体壁107に沿うように配置、使用することができる。
Even if the double pipe 51 is bent and a crack (crack) of the explosive 52 occurs, the inner pipe 54 prevents the explosive 56 from being peeled off or dropped off. Furthermore, since the explosive 56 is made of a clay-like material, cracks are less likely to occur, so that the inner tube 54 can completely prevent the explosive 56 from peeling off and dropping off.
Therefore, the explosion of the explosive 56 is reliably performed. Therefore, the explosion detonator 150 can be arranged and used along the fuselage wall 107 from the inside of the ship to the outside of the ship.

さらに、外管52の表面に補強材58を巻きつけることで、外力による変形や破損が防止されるので、伝爆***150を船外に露出配置可能となっている。   Further, since the reinforcing member 58 is wound around the surface of the outer tube 52, deformation and breakage due to external force can be prevented, so that the explosion detonator 150 can be disposed outside the ship.

なお、伝爆***150を船内に沿わせて配置し、爆発ボルト109に固定してもよい。この場合でも、本実施形態に係る伝爆***150によれば、折り曲げて配置することができるため、ロケットモーター(105,106)等の構成や配置等に柔軟に対応可能である。
以上、説明した通り、伝爆***150を用いることにより、飛翔体101の設計の制約を大幅に低減することが可能である。
The explosion detonator 150 may be arranged along the ship and fixed to the explosion bolt 109. Even in this case, the explosion detonator 150 according to the present embodiment can be bent and arranged, so that it can flexibly deal with the configuration and arrangement of the rocket motor (105, 106) and the like.
As described above, by using the explosion detonator 150, it is possible to significantly reduce the design restrictions of the flying object 101.

なお、上述した実施の形態において示した動作手順、あるいは各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。   Note that the operation procedure shown in the above-described embodiment, various shapes and combinations of the constituent members, and the like are examples, and various modifications can be made based on design requirements and the like without departing from the gist of the present invention.

例えば、爆薬56としては、必ずしも粘土状のものでなくてもよい。また、粘土状の爆薬としては、PBX系に限られないことは当然である。さらに、爆薬56の成分の配分を変えて、伝爆に要する時間を調整してもよい。
なお、爆薬56として火薬を用いてもよい。すなわち、本発明に係る火工品を導火線として用いることも可能である。
For example, the explosive 56 does not necessarily have to be clay-like. Of course, the clay explosive is not limited to the PBX system. Furthermore, the time required for the explosion may be adjusted by changing the distribution of the components of the explosive 56.
An explosive may be used as the explosive 56. That is, the pyrotechnic product according to the present invention can be used as a lead wire.

また、補強材58は、他の材料で代替してもよい。また、補強材58は、必ずしも網目状に巻いて補強する必要はないし、必ず用いる必要もない。   Further, the reinforcing material 58 may be replaced with another material. Further, the reinforcing material 58 does not necessarily have to be reinforced by winding it in a mesh shape, and it is not always necessary to use it.

本発明の実施形態に係る信管1の概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematic structure of the fuze 1 which concerns on embodiment of this invention. 本発明の実施形態に係る伝爆***50の要部を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the principal part of the explosion detonator 50 which concerns on embodiment of this invention. 同信管1を砲弾Sに取り付けた模式図である。FIG. 3 is a schematic diagram in which the fusible tube 1 is attached to a shell S. 本発明の実施形態に係る飛翔体101の概略構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows schematic structure of the flying body 101 which concerns on embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

1…信管
49,69…隔離壁(被固定部材)
50,150…伝爆***(火工品)
51…二重管
51a…一端(端部)
51b…他端(端部)
52…外管
54…内管
56…爆薬
58…補強材
60(60a,60b)…コネクタ部
1 ... Fuze 49, 69 ... Isolation wall (fixed member)
50,150 ... Explosive detonator (Pyrotechnics)
51 ... Double pipe 51a ... One end (end)
51b ... the other end (end)
52 ... Outer pipe 54 ... Inner pipe 56 ... Explosive 58 ... Reinforcement material 60 (60a, 60b) ... Connector part

Claims (3)

所望の長さで柔軟性を有する二重管と、前記二重管の外管と内管との間に配置される爆薬と、からなることを特徴とする火工品。   A pyrotechnic article comprising a double pipe having a desired length and flexibility, and an explosive disposed between an outer pipe and an inner pipe of the double pipe. 前記外管の外表面又は壁面内に補強材を備えることを特徴とする請求項1に記載の火工品。   The pyrotechnic article according to claim 1, further comprising a reinforcing material on an outer surface or a wall surface of the outer pipe. 前記二重管の少なくとも一方の端部に、被固定部材に係止するためのコネクタ部を備えることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の火工品。   The pyrotechnic article according to claim 1 or 2, wherein a connector portion for locking to a fixed member is provided at at least one end portion of the double pipe.
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