1.0 引言引信装置是用于“安全”“武装”和引爆爆炸性军用弹药(如导弹、地雷、爆破炸药、尺寸从 20 毫米到 16 英寸的爆炸性炮弹、非制导炸弹和各种子弹药)的装置。二战期间为 5 英寸海军防空射弹开发的早期电子引信使用 CW 多普勒 RF 技术在射弹最接近目标飞机时引爆射弹。更先进的电子设备用于引爆核装置。今天,大多数导弹和炸弹都使用不同复杂程度的电子引信。目前电子引信使用量的最大增长将发生在美国陆军应用中。直到最近,大多数大口径射弹引信都是机械装置。陆军的 M-762 计划为快速转换为电子装置奠定了基础引信。引信和安全的主要军事规范是 MIL-STD-1316。其主要特点是推力引信安全。引信安全的主要原则是必须有两个独立的机制或过程参与引信的启动。稍后将提供示例。
7。安全的分离是从交付系统或发射器到弹药的距离,除了对用户和/或送货系统的危害(由弹药系统的运行导致)是可以接受的。Fuzing系统的至少一个独立的安全功能应防止在发射或部署后武装,直到达到指定的安全分离距离(或同等的武装延迟)为止。在实现安全分离距离之后,特定系统可能需要其他安全功能(例如,偷听安全要求)。
•范围/速度:开发和测试满足范围/速度要求的功能齐全的推进系统。•尺寸:F-35A/c中的内部载体。注意:ONR开放以考虑新的发射器设计以最大化容量。但是,任何设计都可以与当前发射器接口兼容(即LAU-147)最大程度地降低过渡风险/资格成本。 •机身:设计,分析和原型制造,具有低成本材料和制造解决方案,能够支持早期运营能力时间表•成本目标:机身/推进成本约为50万美元(不包括寻求者,巡回赛,巡回赛,fuzhead,fuzing等)) •安全:多功能(用于所有主要能量安全性的单个设备)积分电子安全设备(IESD)概念。 武器系统爆炸安全审核委员会(WSERB)符合符合性的系统。 •要求包括:LAU-147)最大程度地降低过渡风险/资格成本。•机身:设计,分析和原型制造,具有低成本材料和制造解决方案,能够支持早期运营能力时间表•成本目标:机身/推进成本约为50万美元(不包括寻求者,巡回赛,巡回赛,fuzhead,fuzing等))•安全:多功能(用于所有主要能量安全性的单个设备)积分电子安全设备(IESD)概念。武器系统爆炸安全审核委员会(WSERB)符合符合性的系统。•要求包括:
引信/引信系统 • 一种物理系统,用于感知目标或响应一个或多个规定条件,例如加速度、经过时间、压力或命令,并启动弹药有效载荷的连续射击或爆炸。保险和保险是引信的主要作用,以防止在到达所需位置或时间之前引爆弹药有效载荷。
Caes在导弹和指导弹丸应用中拥有60多年的遗产,并在数十个导弹平台上运送了超过25万个关键子系统。CAES Advanced Suritions技术支持复杂的武器指导,导航,控制,目标检测/引诱和驱动,从弹道高冲击(> 100,000克)到空间基于辐射的子系统。
集束弹药的设计决定了它们在使用期间和使用后对平民构成特殊威胁。首先,它们的广域效应意味着在袭击期间,每枚集束弹药散布的子弹药爆炸,平民伤亡或对民用物体造成附带损害的可能性增加。一次袭击中发射的子弹药数量通常很多,这使这个问题更加严重。其次,许多子弹药的失败率意味着一次袭击还可能留下数百或数千个未爆炸但致命的小装置(有时称为“盲弹”或“哑弹”)。第三,许多子弹药的敏感引信系统意味着即使是最小的干扰也足以导致它们爆炸。除了造成死亡和伤害之外,未爆炸子弹药的存在还危及流离失所者的安全返回,并妨碍农业或放牧等生计活动。
可维护性 ................................. 最大维护时间 ........................ 弹射器系统可维护性 ........................ 弹射器系统最大维护时间 .......... 维护计划 ................................. 组织维护 ........................ 组织维护任务 ........................ 中级维护 ........................ 中级维护任务 ........................ 工厂维护 ........................ 工厂维护任务 ........................ 互换性 ........................ 识别和标记 ........................ 回收、原始和再生材料 ........................ 详细要求 ................................. 导弹装载 ................................. 支援设备 ................................. 发射器结构 ................................. 发射器接口对准 ........................ 悬挂和释放系统 ................................. 闩锁机制设计 ................................. 独立自锁 ................................. 手动闩锁 ................................. 从属解锁 ................................. 释放机制 ................................. 手动释放 ................................. 机电安全联锁 ................................ 导弹传感 ................................. 保险系统 ................................. 防摇支架
航空航天应用包括 (1) 薄边界层流的主动控制,有可能消除传统的飞行控制面,减少阻力,提供按需升力,并提高压缩机、涡轮机和低可观测进气口的空气动力学性能,(2) 在单个芯片上完成惯性和导航单元,与传统系统相比,在尺寸、重量和成本方面具有重大优势,(3) 用于鱼雷应用的引信/安全和解除武装系统,(4) 使用微型燃料电池和微型发动机进行微型发电,用于潜在的独立传感器和执行器,具有无线通信,以及微型火箭、(5) 恶劣环境中的应用(例如高温、大量振动循环、侵蚀流和腐蚀性介质)以及 (6) 自主库存和存储环境监控以及使用寿命预测的应用。继这些 MEMS 应用之后,微光机电系统 (MOEMS) 在光通信和传感系统的背景下进行了描述。
对安全、可靠、长延时引信感兴趣。经过几次实验,我最终选择了人类已知的最古老、最可靠的延时引信之一——香烟。经验数据显示,一支标准的大号香烟在到达过滤器之前需要燃烧 7 分 30 秒。可以通过将引爆线更靠近引信末端来调整安全逃生距离。.. .效果非常好,因为我们正站在中队正前方,与他们的炮兵军官交谈,这时门在点火后七分半钟(我们选择了非延时功能时间)从铰链上脱落。在过去三年中,我有机会在更科学的基础上研究常规弹药引信,并更好地了解与铁弹引信相关的问题。考虑到这一点,我会