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火工品ファスナー(文脈によっては爆発ボルトまたはパイロとも呼ばれる)は、遠隔から起爆できる火工品を組み込んだファスナー(通常はナットまたはボルト)である。ボルトに埋め込まれた1つ以上の爆薬は通常、電流によって活性化され、爆薬によってボルトが2つ以上の破片に分解される。ボルトには通常、切断が発生するポイントで円周上に刻み目が付けられる。 [1]このようなボルトは、機械式ラッチよりも軽量で信頼性が高いため、ロケットの各段の分離を確実にするために宇宙用途でよく使用される。

航空宇宙産業などの安全性、精度、信頼性が求められる用途では、[2]花火留め具は爆発するブリッジワイヤ雷管を使用して起爆されますが、この雷管自体は後にスラッパー雷管に引き継がれました。[要出典]古典的な雷管は、このような用途では一般的に避けられます。
最近の研究では、パルスレーザーダイオードを使用して光ファイバーケーブルを介して起爆装置を爆発させ、[3]その後主爆薬を点火する方式が採用されている。
ガス発生器は花火用ファスナーに似ています。ターボポンプ、特にエアバッグなどの風船の膨張、パラシュートの射出などの用途で、大量のガスを発生させるために使用されます。
使用された楽曲
望ましい燃焼速度、必要なエネルギー量、生成されるガスの量に応じて、さまざまな花火組成物を使用することができます。RDXなどの一部の材料は真空中で昇華するため、航空宇宙用途での有用性が制限されます。 [4]二元推進剤や閃光粉末の特性を持つ組成物がよく使用されます。[要出典]
NASAが使用する標準的な花火混合物
- マンガン/クロム酸バリウム/クロム酸鉛:時間遅延混合物、シーケンス用。ガスなしで燃焼。[5]
- RDX /ニトロセルロース:ガス発生器、深宇宙ミッションには不向き、燃焼速度は圧力に依存する。[5]
- ホウ素/硝酸カリウム:ガス発生器およびロケットモーター点火装置、熱的に安定、真空中でも安定、燃焼速度は圧力に依存しない。[5]
- 過塩素酸ジルコニウム/カリウム: NASA標準イニシエーター(NSI)で使用されています。 [6]圧力上昇が速く、ガスは少ないが高温粒子を放出し、熱的に安定しており、真空中でも安定しており、保存期間が長い。静電気の影響を受けやすい。地上試験中に回路を損傷することが知られています。[5]
- アジ化鉛:主爆薬として使用される。[7] :38 衝撃、摩擦、静電気に対して敏感。鈍感化剤としてデキストリンを使用しなければ、熱や真空に対して安定。長期保存が可能。[5]
- ヘキサニトロスチルベン:起爆装置、線状爆薬、バルク爆薬に使用される。爆発以外の刺激には反応しない。熱的に安定。真空中で安定。[5]アポロ月着陸船など、 RDXが利用できない深宇宙用途で使用される[7] :23 毎秒22,000フィート(6,700 m/s)で爆発する。[5]
参照
- 爆発ボルトに相当する壊れやすいナット
参考文献
- ^ 米陸軍資材司令部パンフレット706-179 - 「爆発列車」(PDF)。米陸軍。1965年3月9日。108ページ。2022年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
- ^ 「AIAA 96-2874 高電圧起爆装置の開発および認定試験」。
- ^ 「レーザーモーター点火装置」 。 2022年9月12日閲覧。
- ^ Ewing, Robert G.; Waltman, Melanie J.; Atkinson, David A.; Grate, Jay W.; Hotchkiss, Peter J. (2013年1月1日). 「爆発物の蒸気圧」 . Trends in Analytical Chemistry . 42 : 35–48. doi : 10.1016/j.trac.2012.09.010 . 2022年8月19日閲覧。
- ^ abcdefg Bement, Laurence J.; Schimmel, Morry L. (1995年6月1日). A Manual for Pyrotechnic Design, Development and Qualification. Hampton, Virginia: NASA, Langley Research Center. pp. 14–16. 2011年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Hohmann, Carl; Tipton, Bill Jr.; Dutton, Maureen (2000年10月1日). NASA標準イニシエーターの推進剤(PDF) . ヒューストン: NASA、ジョンソン宇宙センター。p. 1。2022年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF)。
- ^ ab Falbo, Mario J.; Robinson, Robert L. (1973年3月1日). NASA技術ノートD-7141 - アポロ体験レポート: 宇宙船の火工品システム(PDF) . NASA、リンドン・B・ジョンソン宇宙センター、ヒューストン。2020年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。
外部リンク
- メーリングリストでの爆発ボルトに関する議論
