CH164847A - Procédé de fabrication des détonateurs. - Google Patents

Procédé de fabrication des détonateurs.

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CH164847A
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Federico Biazzi Mario Felice
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  Procédé de fabrication des détonateurs.    Les détonateurs mixtes employés à l'heure  actuelle comportent une douille métallique  ou embouti dans laquelle on comprime. en       une    ou plusieurs fois un explosif dit     secon-          claire    (généralement un nitro dérivé de<I>la</I>  série aromatique), et un opercule en métal  percé d'un trou que l'on introduit dans la  douille après avoir placé dans     cette    dernière  et au-dessus de l'explosif secondaire     une     petite quantité d'explosif dit primaire     (ful-          minate    de mercure, azoture de plomb ou  autre) quia pour but d'amorcer la détona  tion du secondaire constituant la.

   véritable       puissance        amorçante    du détonateur.  



  La     compression    de l'explosif primaire  clans le détonateur a lieu après mise en place  de l'opercule et grâce à. un poinçon     côm-          presseur    qui agit sur l'opercule et indirecte  ment sur l'explosif primaire dans lequel  l'opercule est ainsi enfoncé.  



       Ce    système de chargement ne permet pas       uns        compression    efficace de la. charge pri  maire; c'est en effet à proximité du poinçon    compresseur, c'est-à-dire vers le fond de  l'opercule, que l'on obtient la plus forte com  pression de cette charge dont la zone de -den  sité maximum se trouve ainsi localisée vers  <B>la</B> haut, sa. compression diminuant de plus  en plus vers     le    bas de la charge primaire.  



  Or, lors de la compression préalable de  la charge secondaire, la plus forte compres  sion de cette dernière était obtenue également:  à la partie supérieure et diminuait progres  sivement vers le bas de la charge.  



  Ce phénomène est     indiqué    à la     fig.    1 du  dessin ci-joint qui représente, en vue en coupe  schématique, un détonateur mixte actuel     .dont     1 est l'embouti, 2 l'opercule, 3 la charge  secondaire, 4 la charge primaire.  



  Comme on le voit, dans ce     détonateur.     et en raison de son mode de chargement, la  zone de densité minimum de l'explosif pri  maire 4 est en contact avec la zone de den  sité maximum de l'explosif secondaire 3.  



  Or. on sait que les explosifs sont d'au  tant plus puissants que leur densité est plus      élevée, mais que l'augmentation de la den  sité, toutes choses égales d'ailleurs, diminue  la sensibilité à l'amorçage.  



       Etant    donné que dans les détonateurs,  l'explosion procède du primaire au secon  daire, il est évident que la     succession    des  densités telle qu'elle se produit dans les dé  tonateurs actuels n'est donc pas rationnelle.  



  Au point où la détonation .de     l'.explo.sif     primaire 4 se transmet à l'explosif secon  daire 3, s'additionnent en effet deux causes  de ratés:  10 La petite densité de l'explosif pri  maire;  20 La grande densité .du secondaire.  



  On<B>à ,déjà</B> cherché à remédier à cet     incou-          vénient    en employant des emboutis sans  fond, dans lesquels les charges sont intro  duites -et comprimées de ce côté. Il en ré  sulte que la succession des densités favorise  l'amorçage du secondaire. Mais ce détona  teur a l'inconvénient de ne pas avoir de  fond, ce qui permet l'entrée de l'humidité de  ce côté; de plus le chargement est difficile,  compliqué et nécessite l'emploi de matrices.  



  La présente invention a pour objet     un     procédé de fabrication des détonateurs qui  permet d'éviter     ces    divers inconvénients.  



  Ce procédé consiste à introduire et à com  primer en une ou plusieurs fois, l'explosif  secondaire dans     l@embouti,    puis à introduire  et à comprimer au mains un explosif pri  maire dans l'opercule,- séparément, puis à  introduire cet opercule ainsi chargé dans  l'embouti d'une telle façon que la partie in  férieure de la charge primaire présentant  son maximum de densité est au contact de  l'explosif secondaire.  



  Aux     fig.2    à 7 du dessin ci-joint, on a  représenté, à titre d'exemples, diverses formes  de réalisation -de l'objet de l'invention. Dans  ce dessin:       Fig.2    est     une    coupe schématique des  éléments séparés d'un détonateur conforme  à l'invention;     fig.    3 représente, en coupe, les  éléments assemblés;     fig.    4 et 5 représentent,  en coupe, les éléments respectivement séparés  et réunis -d'un détonateur contenant un explo-         sif    de sensibilité intermédiaire;     fig.    6 et 7  représentent, en coupe, des variantes de réali  sation de l'opercule.  



  Dans le détonateur représenté aux     fig.        '?     et 3, on voit que la charge secondaire 3 se  trouve toujours comprimée dans l'embouti 1.  



  La charge primaire 4 se trouve compri  mée dans l'opercule 2 avec son maximum de  densité en 4' vers la partie ouverte de l'oper  cule où agit le poinçon compresseur.  



  Lorsque l'opercule 2 est mis en place  dans l'embouti 1     (fig.3),    la zone de maxi  mum de densité de la charge primaire 4'  se trouve donc au contact de la charge secon  daire, ce qui assure une transmission ration  nelle de la détonation entre ces deux charges.  



  Au lieu d'introduire toute la charge se  condaire dans l'embouti, on peut en intro  duire directement une partie dans l'oper  cule par dessus la charge primaire préalable  ment comprimée comme on l'a vu précédem  ment. De cette manière, on améliore encore  la rationalité de la succession des densités.  comme il est évident, parce que le primaire  a le maximum de densité au contact du mini  mum de -densité du secondaire.

   Ce relais  d'explosif secondaire ainsi introduit et com  primé dans l'opercule, peut d'ailleurs aussi  être remplacé par un explosif de sensibilité  intermédiaire entre le primaire -et le secon  daire, et de puissance très élevée, comme  par exemple le     nitropentaérythrite,    la     trimé-          thylentrinitramine,        etc.    Dans ce cas, 5 est  alors le relais d'explosif secondaire ou  d'explosif de sensibilité intermédiaire intro  duit et comprimé dans l'opercule 2 avant  son introduction dans l'embouti 1.  



  De plus, on peut employer une quantité  bien plus faible d'explosif primaire, soit  pour<B>le</B> fait ci-dessus indiqué, soit pour la  plus grande densité qu'on peut lui donner.  En effet cette charge se trouve comprimée  entre deux parois rigides relativement très  rapprochées (le fond de l'opercule et l'extré  mité du poinçon compresseur); il ne se pro  duit clone pas de pression latérale ayant ten  dance à gonfler et à écraser l'opercule,  comme c'est le cas lorsqu'on comprime dans      l'embouti, comme dans les détonateurs ac  tuels, la charge primaire par dessus la  charge secondaire qui tend à céder sous la  compression au lieu de résister à cette der  nière.

   On peut donc atteindre une densité  très élevée de compression de la charge pri  maire, ce qui permet d'en     augmenter    beau  coup la puissance amorçante et d'en réduire  le poids.  



  Il y a lieu de remarquer également que  l'introduction de l'opercule 2 chargé dans  l'embouti 1 est beaucoup moins dangereuse que  dans le     système    de chargement ordinaire     dans     lequel l'opercule doit nécessairement frotter       contre    les parois de     l'embouti    enduites d'une  couche d'explosif primaire     (fulminate    ou     azo-          tures    très sensibles), et puis s'enfoncer bru  talement dans ce dernier.  



  Un autre avantage de l'invention réside  dans ce fait que la compression très élevée  de l'explosif primaire diminue sa. capillarité  et rend pratiquement impossible la pénétra  tion de l'humidité du côté de l'opercule. La  plus grande cohésion que l'on obtient em  pêche toute perte d'explosif primaire à tra  vers le trou clé l'opercule, soit pendant les  différentes manipulations du détonateur à  l'usine de fabrication. soit pendant son  transport et son usage.  



  La charge primaire se trouvant entière  ment renfermée dans l'opercule et sa com  pression. très élevée assurant la parfaite     co-          bésion    de l'explosif sans la moindre perte  de particules, on peut charger du     fulminate     de mercure dans un opercule en cuivre et  introduire     celui-ci    dans un embouti en alu  minium sans risquer l'attaque de l'embouti  par le     fulminate    de mercure. On peut de  même charger l'azoture d'un métal lourd  dans un opercule d'aluminium et introduire  celui-ci dans un embouti de cuivre sans ris  quer la formation très dangereuse d'azoture  cuivreux.  



  Au lieu     d'utiliser    un opercule ordinaire.  comme représenté en 2 sur les     fig.    1 à 5 du  dessin, on pourrait aussi     utiliser    des oper  cules comportant, dans leur fond, une ca  vité 6 formée par     un    emboutissage du fond    2' -de l'opercule 2     (fig.    6), ou formée dans  l'épaisseur de la paroi de fond de l'opercule  2     (fig.    7); cette cavité servant de logement  à une charge relais placée ainsi entre le       moyen    d'allumage du détonateur et l'explo  sif primaire 4, dans le but de favoriser l'allu  mage ou d'amorcer l'explosif     primaire    s'il  y a lieu.  



  Quand la nature de l'explosif primaire  le permettra, ce dernier pourra être     lui-          même    logé et comprimé dans cette cavité 6  sous un volume très réduit, par rapport à       un    volume ordinaire.

Claims (1)

  1. REVENDICATION I: Procédé de fabrication des détonateurs, caractérisé par le fait que l'on unit au moins un explosif primaire, comprimé dans l'oper cule, avec l'explosif secondaire comprimé d'une telle façon que la partie inférieure de la charge primaire présentant son maximum de densité est au contact de l'explosif secon daire. SOUS-REVENDICATIONS 1 Procédé suivant la revendication I, carac térisé par le fait que l'on comprime l'explosif primaire dans l'opercule, que l'on comprime l'explosif secondaire dans l'embouti et que l'on force ensuite l'oper cule dans l'embouti contenant la charge secondaire comprimée.
    2 Procédé suivant la revendication I, carac térisé par le fait qu'une partie de l'explo sif secondaire -est comprimée également dans l'opercule par dessus l'explosif pri maire. 6 Procédé suivant la revendication I, carac térisé par le fait que l'on comprime également dans l'opercule un explosif de sensibilité intermédiaire entre le pri maire et le secondaire -et de puissance très élevée. REVENDICATION II: Détonateur produit suivant le procédé de la revendication I, caractérisé par le fait qu'au moins une charge primaire logée -dans son opercule présente son maximum de den sité à sa partie inférieure -et au contact -de l'explosif secondaire logé .dans son embouti.
    SOUS-REVENDICATIONS -t Détonateur selon la revendication II, ca ractérisé par le fait qu'une fraction de l'explosif secondaire .est logée dans l'oper cule, derrière la charge primaire, et se trouve par sa zone .de densité minimum en contact avec la zone de .densité maximum de l'explosif primaire logé dans l'opercule même.
    5 Détonateur suivant la revendication II, caractérisé par le fait que l'opercule ren ferme, derrière la charge primaire un explosif de sensibilité intermédiaire entre le primaire et le secondaire et de puis sance très élevée, en contact direct avec l'explosif secondaire logé dans l'embouti. 6 Détonateur suivant la revendication- II et la sous-revendication 5, caractérisé par le fait que l'explosif de sensibilité inter médiaire est .de la nitropentaérythrite. 7- Détonateur suivant la revendication II et la saus-revendication 5,
    caractérisé par le fait que l'explosif -de sensibilité inter médiaire -est de la triméthylentrinitra- mine. 8 Détonateur suivant la revendication II, caractérisé par le fait qu'il comporte un opercule en cuivre, renfermant du fulmi- nate de mercure, forcé dans un embouti en aluminium. 9 Détonateur suivant la revendication II, caractérisé par le fait qu'il comporte un opercule en aluminium, renfermant un azoture de métal lourd, forcé dans un embouti de cuivre. 10 Détonateur suivant la revendication II, caractérisé par le fait qu'il présente une petite cavité ménagée dans l'opercule dans laquelle est déposée la charge pri maire elle-même.
    I1 Détonateur suivant la revendication II, caractérisé par le fait qu'il présente une petite cavité ménagée dans l'opercule dans laquelle est déposée une petite charge relais entre le moyen d'allumage du détonateur et son explosif primaire.
CH164847D 1931-04-29 1932-04-01 Procédé de fabrication des détonateurs. CH164847A (fr)

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