stringtranslate.com

Пиротехническая застежка

Пиротехническая застежка (также называемая взрывным болтом или пиротехникой в ​​контексте) — это застежка , обычно гайка или болт, которая включает в себя пиротехнический заряд , который можно инициировать дистанционно. Один или несколько зарядов взрывчатого вещества, встроенных в болт, обычно активируются электрическим током , и заряд разбивает болт на две или более частей. Болт обычно имеет насечки по окружности в точках, где должен произойти разрыв. [1] Такие болты часто используются в космической технике для обеспечения разделения ступеней ракеты, поскольку они легче и гораздо надежнее механических защелок .

Взрывной болт в модуле Орион

В приложениях, требующих безопасности, точности и надежности, таких как аэрокосмическая промышленность, [2] пиротехнические крепления срабатывают с помощью взрывающихся детонаторов с перемычкой , на смену которым позже пришли ударные детонаторы . [ нужна цитация ] Классические капсюли-детонаторы обычно избегают такого использования.

В более поздних разработках использовались импульсные лазерные диоды для подрыва инициаторов по оптоволоконным кабелям [3] , которые впоследствии запускают основной заряд.

Газогенераторы аналогичны пиротехническим креплениям. Они используются для выработки большого количества газа, например, в турбонасосах, для надувания воздушных шаров, особенно подушек безопасности, для катапультирования парашютов и подобных целей.

Используемые композиции

Могут использоваться различные пиротехнические составы в зависимости от желаемой скорости горения и необходимого количества энергии и объема выделяемого газа. Некоторые материалы, такие как гексоген , сублимируются в вакууме, что ограничивает их полезность в аэрокосмической отрасли. [4] Часто используются составы, имеющие характер двухкомпонентного топлива и огнетушащих порохов . [ нужна цитата ]

Стандартные пиротехнические смеси, используемые НАСА

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Брошюра 706-179 материального командования армии США - «Поезда с взрывчаткой» (PDF) . Армия США. 9 марта 1965 г. с. 108. Архивировано (PDF) из оригинала 19 августа 2022 года.
  2. ^ «AIAA 96-2874 Разработка и квалификационные испытания высоковольтного детонатора» .
  3. ^ "Лазерный воспламенитель двигателя" . Проверено 12 сентября 2022 г.
  4. ^ Юинг, Роберт Г.; Уолтман, Мелани Дж.; Аткинсон, Дэвид А.; Грейт, Джей В.; Хочкисс, Питер Дж. (1 января 2013 г.). «Давление паров взрывчатых веществ» . Тенденции в аналитической химии . 42 : 35–48. дои : 10.1016/j.trac.2012.09.010 . Проверено 19 августа 2022 г.
  5. ^ abcdefg Бемент, Лоуренс Дж.; Шиммель, Морри Л. (1 июня 1995 г.). Руководство по проектированию, разработке и квалификации пиротехники. Хэмптон, Вирджиния: НАСА, Исследовательский центр Лэнгли. стр. 14–16. Архивировано из оригинала 22 мая 2011 года.
  6. ^ Хоманн, Карл; Типтон, Билл младший; Даттон, Морин (1 октября 2000 г.). Топливо для стандартного инициатора НАСА (PDF) . Хьюстон: НАСА, Космический центр Джонсона. п. 1. Архивировано (PDF) из оригинала 11 апреля 2022 г.
  7. ^ аб Фальбо, Марио Дж.; Робинсон, Роберт Л. (1 марта 1973 г.). Техническая записка НАСА D-7141 — Отчет об опыте Аполлона: Пиротехнические системы космического корабля (PDF) . НАСА, Космический центр Линдона Б. Джонсона, Хьюстон. Архивировано (PDF) из оригинала 12 декабря 2020 года.

Внешние ссылки