Кіріспе
Тез босатылатын бекіту құралының түрі. Пиротехникалық бекіту құралы (осы контекстте жарылғыш бұранда немесе пиро деп те аталады) – қашықтан іске қосылатын пиротехникалық зарядты қамтитын бұранда, әдетте гайка немесе бұранда. Бұранданың ішіне орналастырылған бір немесе бірнеше жарылғыш зарядтар көбінесе электр тогы арқылы іске қосылады, ал заряд бұранданы екі немесе одан көп бөлікке бөліп жібереді. Бұранда әдетте, үзілуі керек жерлерде шеңбер бойында ойылып жасалады. Мұндай бұрандалар көбінесе ғарыш саласында ракета сатыларын ажырату үшін қолданылады, себебі олар механикалық құлыптарға қарағанда жеңіл және сенімдірек. Қауіпсіздік, дәлдік және сенімділік қажет болатын қолданыстарда, мысалы, аэроғарыш өнеркәсібінде, пиротехникалық бекіту құралдары жарылатын сым детонаторларын пайдалану арқылы іске қосылады, кейін олардың орнына шлеппер детонаторлары қолданыла бастады. Мұндай жағдайларда классикалық детонаторлардың қолданылуы шектеулі. Соңғы жаңалықтарда импульсті лазерлік диодтар талшықты-оптикалық кабельдер арқылы детонаторларды іске қосу үшін пайдаланылады, олар кейін негізгі зарядты іске қосады. Газ генераторлары пиротехникалық бекіту құралдарына ұқсас. Олар үлкен мөлшерде газ өндіру үшін, әсіресе турбонасостар үшін, шарларды, әсіресе қауіпсіздік жастықтарын (airbag) ісіру үшін, парашюттерді шығару және басқа да ұқсас қолданыстар үшін қолданылады.
A pyrotechnic fastener (also called an explosive bolt, or pyro, within context) is a fastener, usually a nut or bolt, that incorporates a pyrotechnic charge that can be initiated remotely. One or more explosive charges embedded within the bolt are typically activated by an electric current, and the charge breaks the bolt into two or more pieces. The bolt is typically scored around its circumference at the point(s) where the severance should occur. Such bolts are often used in space applications to ensure separation between rocket stages, because they are lighter and much more reliable than mechanical latches. In applications that require safety, precision and reliability, such as the aerospace industry, pyrotechnic fasteners are triggered using exploding bridgewire detonators, which were themselves later succeeded by slapper detonators. Classical blasting caps are generally avoided for such usage. More recent developments have used pulsed laser diodes to detonate initiators through fiber optic cables, which subsequently fire the main charge. Gas generators are similar to pyrotechnic fasteners. They are used to generate large amounts of gas, as for turbopumps, to inflate balloons, especially airbags, to eject parachutes and similar applications.
Пайдаланылған композициялар
Қажетті жану жылдамдығына, қажетті энергия мөлшеріне және түзілген газ көлеміне байланысты әртүрлі пиротехникалық қоспаларды қолдануға болады. Кейбір материалдар, мысалы, РДХ, вакуумде сублимацияланады, бұл олардың ғарыш авиациясында қолданылуын шектейді. Екі компонентті отын сипатындағы және жылдам жануға арналған қоспалар жиі қолданылады.
НАСА қолданатын стандартты пиротехникалық қоспалар
Манганий / барий хроматы / қорғасын хроматы: уақытты баяулату арқылы араластырылған, тізбектей қолдану үшін пайдаланылады. Газсыз жану. RDX / нитроцеллюлоза: Газ генераторы, терең ғарышқа ұшу миссиялары үшін қолайсыз, жанасу жылдамдығы қысымға байланысты. Жедел қысымның өсуі, аз газ шығарады, бірақ қызған бөлшектерді бөліп шығарады, термодинамикалық тұрақты, вакуумдық тұрақты, ұзақ сақталу мерзімі. Статикалық электрге сезімтал. Жердегі сынақтар кезінде схемаларды бұзуы мүмкін. Соққыға, үйкеліске және статикалық электрге сезімтал. Декстрин сезімталдықты азайту үшін қолданылмаса, термодинамикалық және вакуумдық тұрақты. Ұзақ сақталу мерзімі. Гексанитростильбен: детонаторларда, жолақты қалыпты зарядтарда және жарылғыш заттарда қолданылады. Жарылыстан басқа факторларға сезімтал емес. Термодинамикалық тұрақты. Вакуумдық тұрақты. RDX қолданылмайтын терең ғарыш қолданыстарында пайдаланылады, мысалы, Аполлон Ай модулінде. .