Patlayan köprülü tel patlayıcı - Exploding-bridgewire detonator

Patlayan köprülü tel patlayıcı patentinden bir görüntü. Şekil 2, Şekil 1'in bir detayıdır.
  1. Konut
  2. Yüksek patlayıcı
  3. Sigorta teli
  4. Giriş teli
  5. Giriş teli
  6. Yalıtım desteği
  7. Cambrick boru
  8. Desteğin bölünen kısmı
  9. (Hiçbir şey etiketlenmemiş)
  10. Kondansatör (kondansatör)
  11. Değiştirmek
  12. Batarya

patlayan köprülü tel patlayıcı (EBW, Ayrıca şöyle bilinir patlayan tel patlayıcı) bir tür patlayıcı başlatmak için kullanılır patlama tepki patlayıcı malzemeler, benzer patlatma başlığı çünkü elektrik akımı kullanılarak ateşleniyor. EBW'ler, patlatma başlıklarından farklı bir fiziksel mekanizma kullanırlar, çok daha hızlı iletilen daha fazla elektriği kullanırlar ve elektrik akımı uygulandıktan sonra çok daha hassas bir zamanlamada patlarlar. patlayan tel yöntemi. Bu onların ortak kullanımına yol açmıştır. nükleer silahlar.[1]

vurucu patlatıcı benzer çizgilerde daha yeni bir gelişmedir.

Tarih

EBW tarafından icat edildi Luis Alvarez ve Lawrence Johnston için Şişman adam -Tipli bombalar Manhattan Projesi, çalışma sırasında Los Alamos Ulusal Laboratuvarı. Şişman Adam Model 1773 EBW fünyeleri, tek bir takviye şarjına bağlı iki EBW "boynuz" ile alışılmadık, yüksek güvenilirlikli bir kapsül sistemi kullandı ve ardından 32 patlayıcı lens ünitesinin her birini ateşledi.[2][3]

Açıklama

EBW'ler, aynı anda birden fazla patlayıcı yükünü patlatmanın bir yolu olarak geliştirildi. plütonyum tabanlı nükleer silahlar bir plütonyum çekirdeğin (a çukur ) çok hızlı sıkıştırılır. Bu, çukurun etrafına eşit şekilde yerleştirilmiş geleneksel patlayıcılarla sağlanır. İç patlama son derece simetrik olmalıdır, aksi takdirde plütonyum düşük basınç noktalarında basitçe fırlatılır. Sonuç olarak, ateşleyiciler çok hassas bir zamanlamaya sahip olmalıdır.

Bir EBW'nin iki ana parçası vardır: patlayıcıyla temas eden bir ince tel parçası ve yüksek voltaj yüksek akım düşük empedans elektrik kaynak; güvenilir ve tutarlı bir şekilde hızlı bir başlangıç ​​darbesi sağlamalıdır. Tel bu gerilime bağlandığında, ortaya çıkan yüksek akım teli birkaç mikrosaniye içinde eritir ve buharlaştırır. Ortaya çıkan şok ve ısı, yüksek patlayıcı.[1]

Bu, kameranın fotoğraflarında görülen ağır kabloları açıklar. Trinity "Gadget "; yüksek gerilim kablosu iyi bir yalıtım gerektirir ve EBW'nin faz geçişini yeterince hızlı gerçekleştirememesi için çok az gerilim düşüşü ile büyük bir akım iletmeleri gerekir.

EBW'lerin kesin zamanlaması, fünyenin destek yükündeki patlamayı başlatmak için buharlaştırılmış köprünün doğrudan fiziksel etkileri kullanılarak fünye tarafından elde edilir. Yeterince yüksek ve iyi bilinen miktarda elektrik akımı ve voltajı verildiğinde, köprü buharlaşmasının zamanlaması hem son derece kısa (birkaç mikrosaniye) hem de son derece hassas ve öngörülebilirdir (birkaç on nanosaniye kadar düşük patlatma süresinin standart sapması) .

Konvansiyonel patlatma kapakları bir köprü telini buharlaştırmak yerine ısıtmak için elektrik kullanır ve bu ısıtma birincil patlayıcının patlamasına neden olur. Köprü teli ile birincil patlayıcı arasındaki kesin olmayan temas, patlayıcının ne kadar hızlı ısındığını değiştirir ve tel veya kablolardaki küçük elektriksel değişiklikler de ne kadar hızlı ısındığını değiştirir. Isıtma işlemi, birincil patlayıcıda patlamayı tamamlamak ve başlatmak için tipik olarak milisaniye ila on milisaniye sürer. Bu, EBW elektrik buharlaşmasından kabaca 1.000 ila 10.000 kat daha uzun ve daha az hassastır.

Bir tepsi içinde düzenlenmiş modern patlayan köprü telli fünyeler.

Nükleer silahlarda kullanın

Patlayıcılar tipik olarak saniyede 7-8 kilometre veya milisaniyede 7-8 metrede patladığından, bir nükleer silahın bir tarafından diğerine patlamada 1 milisaniyelik bir gecikme, patlamanın silahı geçmesi için gereken süreden daha uzun olacaktır. . EBW'lerin zaman hassasiyeti ve tutarlılığı (0,1 mikrosaniye veya daha az), patlamanın en fazla 1 milimetre hareket etmesi için kabaca yeterli süredir ve en hassas ticari EBW'ler için bu 0,025 mikrosaniye ve patlama dalgasında yaklaşık 0,2 mm değişimdir. Bu, nükleer silah gibi çok düşük toleranslı uygulamalar için yeterince kesindir. patlayıcı lensler.

ABD'de, nükleer silahlarda ortak kullanımları nedeniyle, bu cihazlar, Nükleer Malzeme, Ekipman ve Teknoloji İhracatı Kılavuzuna göre her eyaletteki nükleer kontrol otoritelerine tabidir. EBW'ler Amerika Birleşik Devletleri Mühimmat Listesi ve ihracat oldukça düzenlenmiştir.[4]

Sivil kullanım

EBW'ler, nükleer silahların dışında kullanımları buldular. Titan IV,[5] başıboş elektrik akımlarının normal patlatma başlıklarını patlatabileceği güvenlik bilincine sahip uygulamalar ve madenlerde veya taş ocaklarında çok noktalı ticari patlatma için çok hassas zamanlama gerektiren uygulamalar.[6] EBW fünyeleri, normal elektrikli fünyelerden çok daha güvenlidir çünkü normal fünyelerin aksine, EBW'lerde birincil patlayıcılar yoktur. Gibi birincil patlayıcılar kurşun azid statik elektriğe, radyo frekansına, şoka vb. karşı çok hassastır.

Operasyon mekanizması

Köprü teli genellikle şunlardan yapılır: altın, fakat platin veya altın / platin alaşımları da kullanılabilir. En yaygın ticari kablo boyutu 0,038 mm'dir (1,5 mil ) çapında ve 1 mm (40 mil) uzunluğunda, ancak 0.25 mm ila 2.5 mm (10 mil ila 100 mil) arasında değişen uzunluklarla karşılaşılabilir. Mevcut patlayıcılardan, sadece PETN düşük yoğunluklarda, EBW başlatıcısının bir parçası olarak ticari sistemlerde kullanımını pratik hale getirmek için yeterince düşük şokla başlatılabilir. Başka biriyle zincirlenebilir patlayıcı güçlendirici, genellikle bir pelet tetryl, RDX veya biraz PBX (örneğin, PBX 9407). Bu tür bir güçlendiriciye sahip olmayan fünyeler denir ilk basma patlatıcıları (IP patlatıcılar).

Başlatma sırasında tel, erime noktasına ulaşılana kadar geçen akımla ısınır. Isıtma hızı, sıvı metalin akacak zamanı olmayacak kadar yüksektir ve buharlaşana kadar daha fazla ısınır. Bu aşamada, köprü teli tertibatının elektrik direnci artar. Sonra bir elektrik arkı metal buharında oluşur, elektrik direncinin düşmesine ve akımın keskin büyümesine, iyonize metal buharının daha hızlı ısınmasına ve şok dalgası. Bir şok dalgası oluşturmak için yeterince kısa sürede telin erimesini ve ardından buharlaşmasını sağlamak için, mikrosaniye başına en az 100 amperlik bir akım yükselme hızı gereklidir.

Mevcut yükselme hızı daha düşükse, köprü yanabilir ve muhtemelen PETN peletinin alev almasına neden olabilir, ancak patlamaya neden olmaz. PETN içeren EBW'ler ayrıca statik elektrik boşalmasına nispeten duyarsızdır. Kullanımları PETN'nin termal stabilite aralığı ile sınırlıdır. Slapper patlatıcılar, yüksek yoğunluk kullanabilen heksanitrostilben, vakumdan yüksek basınçlara kadar değişen ortamlarda neredeyse 300 ° C'ye (572 ° F) kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.[7]

Ateşleme sistemi

Sadece çok yüksek akımlı hızlı yükselen bir darbe onları başarılı bir şekilde tetikleyebildiğinden, EBW ve slapper detonatör bilinen en güvenli fünye tipleridir. Ancak, gerekli akım dalgalanmaları için büyük bir güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Son derece kısa yükselme süreleri genellikle düşük birindüktans, yüksek kapasitans, yüksek voltaj kapasitör (örneğin, yağ dolu, Mylar folyo veya seramik) uygun bir anahtar aracılığıyla (kıvılcım aralığı, Tiratron, Krytron, vb.) köprü teline. Kapasitör için çok kaba bir yaklaşım 5 kilovolt ve 1 mikrofaradlık bir derecelendirmedir ve tepe akımı 500 ila 1000 amper arasındadır.[1] Yüksek voltaj, bir Marx jeneratör. Düşük-iç direnç kapasitörler ve düşük empedans koaksiyel kablolar gerekli akım yükselme oranını elde etmek için gereklidir.

akı sıkıştırma üreteci kapasitörlere bir alternatiftir. Ateşlendiğinde güçlü bir elektromanyetik nabız köprü tellerine veya ince folyolara bağlı bir veya daha fazla ikincil bobine endüktif olarak bağlanan. Bir sıkıştırma jeneratörüne eşdeğer düşük enerji yoğunluklu bir kapasitör kabaca bir soda kutusu boyutunda olacaktır. Böyle bir kapasitördeki enerji,12·ÖZGEÇMİŞ2, yukarıda bahsedilen kapasitör için 12.5 J'dir (Karşılaştırma olarak, bir defibrilatör 2 kV'den ~ 200 J ve belki de 20 µF sağlar.[8] Tek kullanımlık bir kameradaki flaş flaş tipik olarak 100 µF'lik 300 V kapasitörden 3 J'dir.)

Bir fisyon bombasında, aynı veya benzer devre, enerjiye güç sağlamak için kullanılır. nötron tetikleyici başlangıç ​​kaynağı fisyon nötronları.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b c Cooper, Paul W. (1996). "Köprü patlayıcıları patlatıyor". Patlayıcı Mühendisliği. Wiley-VCH. s. 353–367. ISBN  0-471-18636-8.
  2. ^ Coster-Mullen, John (2002). "Bölüm 5: Şişman Adam". Atom Bombaları: Küçük Çocuk ve Şişman Adam'ın En Gizli İç Hikayesi. John Coster-Mullen. sayfa 59–66, 218–220. OCLC  51283880. ASIN B0006S2AJ0.
  3. ^ "RISI Industries Teknik Konuları 05-93 Tarihi" (PDF). RISI Industries. Mayıs 1993. Arşivlenen orijinal (PDF) 6 Ekim 2011. Alındı 14 Temmuz, 2017.
  4. ^ RISI Teknik Konuları 11-92 ATF Lisansları Arşivlendi 2007-02-26 Wayback Makinesi, 26 Aralık 2008'de erişildi
  5. ^ [1]
  6. ^ Teledyne RISI - Sağ EBW Kapsülünü Seçme Arşivlendi 2009-01-06'da Wayback Makinesi, 26 Aralık 2008'de erişildi
  7. ^ Cooper, Paul W. (1996). "Bölüm 4.5 Köprü teli patlatıcılarını patlatmak". Patlayıcı Teknolojisine Giriş. Wiley-VCH. ISBN  978-0471186359.
  8. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). Arşivlenen orijinal (PDF) 2011-08-13 tarihinde. Alındı 2011-05-17.CS1 Maint: başlık olarak arşivlenmiş kopya (bağlantı)

Dış bağlantılar