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FR2988389A1 - Composition deflagrante pour le declanchement d'avalanche et procede de declenchement d'avalanche - Google Patents

Composition deflagrante pour le declanchement d'avalanche et procede de declenchement d'avalanche Download PDF

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FR2988389A1
FR2988389A1 FR1200867A FR1200867A FR2988389A1 FR 2988389 A1 FR2988389 A1 FR 2988389A1 FR 1200867 A FR1200867 A FR 1200867A FR 1200867 A FR1200867 A FR 1200867A FR 2988389 A1 FR2988389 A1 FR 2988389A1
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FR
France
Prior art keywords
avalanche
projectile
explosive
release
explosive charge
Prior art date
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Pending
Application number
FR1200867A
Other languages
English (en)
Inventor
Berthet Sebastien Girard
Patrick Bonavita
Christophe Felix
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ALP ARTIFICES
Original Assignee
ALP ARTIFICES
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Publication date
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Publication of FR2988389A1 publication Critical patent/FR2988389A1/fr
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C06EXPLOSIVES; MATCHES
    • C06BEXPLOSIVES OR THERMIC COMPOSITIONS; MANUFACTURE THEREOF; USE OF SINGLE SUBSTANCES AS EXPLOSIVES
    • C06B33/00Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide
    • C06B33/06Compositions containing particulate metal, alloy, boron, silicon, selenium or tellurium with at least one oxygen supplying material which is either a metal oxide or a salt, organic or inorganic, capable of yielding a metal oxide the material being an inorganic oxygen-halogen salt
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C13/00Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation
    • F42C13/02Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by intensity of light or similar radiation
    • F42C13/023Proximity fuzes; Fuzes for remote detonation operated by intensity of light or similar radiation using active distance measurement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
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Abstract

L'invention concerne une composition explosive pour déclenchement d'avalanche comportant du perchlorate de potassium et de l'aluminium. La composition explosive est destinée à former une charge explosive (5) comprenant entre 900g et 3kg de la composition explosive. La charge explosive (5) est destinée à exploser à une distance prédéterminée (d ) de la cible terrestre (3) détectée par exemple par un télémètre (7).

Description

Composition déflagrante pour le déclenchement d'avalanche et procédé de déclenchement d'avalanche Domaine technique de l'invention L'invention concerne une composition explosive pour le déclenchement des avalanches et un procédé de déclenchement des avalanches. État de la technique Plusieurs dispositifs sont actuellement utilisés pour déclencher artificiellement les avalanches sur les sites à risques tels que les stations de sports d'hiver où les domaines skiables et les infrastructures privées et publics doivent être périodiquement sécurisés.
Les sites susceptibles de constituer une zone de départ d'une avalanche sont généralement des couloirs d'avalanche où la neige s'est accumulée. Le déclenchement d'avalanche permet alors de réaliser une dislocation du manteau neigeux des combes et de minimiser les risques d'avalanches.
Les dispositifs déclenchement d'avalanche connus utilisent généralement des charges explosives et se distinguent selon qu'ils sont fixés au sol ou mobiles. Comme les dispositifs fixes de déclenchement d'avalanche sont onéreux et incapables de suivre les déplacements des sur-épaisseurs du manteau neigeux en fonction des évolutions des conditions climatiques, il est préférable d'utiliser des dispositifs mobiles.
Les dispositifs mobiles de déclenchement d'avalanche nécessitent la manipulation d'un projectile explosif par un opérateur. Les projectiles explosifs connus sont les grenades à main constituées d'un bâton de dynamite amorcé par un détonateur pyrotechnique à mèche lente ou un détonateur électrique. Les grenades à main sont mises en place sur les sites à sécuriser ou lancées à partir d'une plateforme de lancement fixe ou mobile. La plateforme de lancement mobile est, classiquement, un hélicoptère qui survole le site à sécuriser, pour permettre un largage vertical de la charge explosive au-dessus du couloir d'avalanche. Ces dispositifs mobiles de déclenchement d'avalanche présentent des risques importants pour les opérateurs qui sont généralement soit des artificiers soit des pisteurs. En effet, la manipulation des charges explosives constitue les principales causes d'accident lors de ces opérations car la manipulation des charges explosives est souvent réalisée dans des conditions climatiques instables et dans des zones dangereuses.
D'autres dispositifs de déclenchement d'avalanche à distance ont été proposés à partir de plateforme de lancement pour diminuer de tels risques. Le document US-A-5872326 décrit un canon à air comprimé qui lance un projectile explosif déclenché par une fusée d'impact. Le lancement est effectué par un tube lanceur pneumatique délivrant un gaz sous pression pour projeter le projectile qui explose au voisinage ou à l'impact de la neige. Le document FR-A-2771168 propose de constituer les projectiles explosifs avant le tir, en réalisant une charge explosive bi-composants. Le dispositif permet de gonfler un ballon avec un mélange explosif comburant/carburant juste avant le tir.
On peut également citer un dispositif fixe de déclenchement d'avalanche décrit dans le document FR-A-2765321. Le dispositif déclenchement d'avalanche comporte une embase ancrée au sol et un canon qui propulse un gaz détonant orienté vers la zone du couloir neigeux à sécuriser. Bien que ces dispositifs fixes de déclenchement d'avalanche présentent de bonnes performances, ils nécessitent une infrastructure d'installation et de maintenance lourde et restent extrêmement coûteux. Afin de suivre les évolutions du manteau neigeux au fur et à mesure des conditions climatique, il est encore nécessaire d'utiliser de la dynamite sous un conditionnement apte à être envoyé par un individu se déplaçant à ski. Cependant, l'efficacité de cette dernière méthode n'est pas optimale car la dynamite est un produit explosif extrêmement contrôlé et il est nécessaire d'envoyer une quantité importante d'explosif sur le manteau neigeux pour obtenir un déclenchement d'avalanche.
Objet de l'invention L'objet de l'invention a pour but de remédier aux inconvénients de l'art antérieur. En particulier, la présente invention a pour but de proposer une composition explosive pour déclenchement d'avalanche plus efficace.
Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que la composition explosive comporte essentiellement du perchlorate de potassium et de la poudre d'aluminium.
Un autre objet de l'invention est de prévoir un dispositif de déclenchement d'avalanche qui soit plus efficace.
Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le dispositif de déclenchement d'avalanche comporte la composition explosive et un système d'amorçage connecté à la charge explosive.
Un autre objet de l'invention est de prévoir un procédé de déclenchement d'avalanche qui soit plus efficace. Selon l'invention, ce but est atteint par le fait que le procédé de déclenchement d'avalanche comporte : - prévoir la charge explosive, - amorcer la charge explosive de sorte à exploser à une distance prédéterminée au dessus d'une cible terrestre Description sommaire des dessins D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre de modes particuliers de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples non limitatifs et représentés aux dessins annexés, dans lesquels : - Les figures 1 à 3 représentent, schématiquement et en vue latérale, les différentes étapes du procédé d'utilisation d'un projectile pour déclenchement d'avalanche selon un mode de réalisation particulier de l'invention. - Les figures 4 à 6 représentent, schématiquement et en coupe, les différentes étapes du procédé d'utilisation d'un projectile pour déclenchement d'avalanche selon un mode de réalisation particulier de l'invention.30 Description de modes particuliers de réalisation. Il a été découvert qu'une composition explosive comportant essentiellement du perchlorate de potassium (CIK04) et de la poudre d'aluminium permet d'obtenir lors de son explosion un souffle suffisant pour déclencher une avalanche. Une composition explosive comportant essentiellement du perchlorate de potassium (CIKO4) et de la poudre d'aluminium est une composition dont la somme de ces deux constituants représente au moins 50% en poids de la composition totale.
En comparaison d'une charge de dynamite utilisée de manière classique dans le domaine des déclenchements d'avalanche, il s'est avéré que la composition explosive indiquée plus haut permet d'obtenir un résultat quasi similaire avec une masse de produit pouvant être divisée sensiblement par 2. De cette manière, l'utilisateur de la composition explosive manipule une charge explosive plus légère ce qui lui permet de mieux viser la zone cible. Il est également possible de travailler avec la même masse de charge explosive que par le passé mais pour obtenir un déclenchement d'avalanche sur une surface beaucoup plus importante.
Différents essais ont montré que la composition explosive offre un pouvoir déflagrant particulièrement bien adapté pour le déclenchement des avalanches lorsque le perchlorate de potassium représente au moins 50% en poids de la composition explosive finale et que la poudre d'aluminium représente au moins 30% en poids de la composition explosive finale. De manière avantageuse, la composition chimique comporte également du magnésium qui permet de ralentir la réaction.
De manière particulière avantageuse, de très bons résultats de déflagration ont été obtenus pour une composition explosive contenant au moins 60% en poids de perchlorate de potassium et au moins 35% en poids d'aluminium. Dans un mode de réalisation particulier, en comparaison avec de la dynamite, la composition explosive comportant 60% en poids de perchlorate de potassium, 38% en poids d'aluminium et 2% en poids de magnésium a permis de diviser par deux la masse de produit explosif embarqué pour un résultat sensiblement identique sur le déclenchement d'avalanche.
Dans un mode de réalisation préférentiel pouvant être combiné avec les modes de réalisation précédents, la poudre d'aluminium utilisée est de la poudre de qualité « dark pyro » ce qui permet d'avoir le meilleur pouvoir déflagrant sur le manteau neigeux. La composition explosive peut se présenter sous la forme d'une poudre, mais il est également possible de l'associer à un liant de manière à former un matériau explosif sous la forme d'une pâte, d'un gel ou d'une émulsion. La compositions explosive est alors incorporée dans le matériau explosif. De manière avantageuse, la pâte, le gel ou l'émulsion peut comporter des bulles d'oxygène qui favorisent la réaction de la composition déflagrante et augmente le pouvoir déflagrant. 25 Dans un mode de réalisation particulier, la composition explosive peut être dépourvue de matériaux générant un effet de couleur à l'explosion autre que le magnésium. La composition explosive est introduite dans une charge explosive qui 30 comporte au moins 900g de la composition explosive. Cette masse de charge permet d'obtenir un effet déflagrant suffisant pour déclencher une avalanche dans la majorité des configurations. De manière avantageuse, 20 la charge explosive ne comporte pas plus de 3kg de composition explosive afin de conserver une charge explosive efficace. De manière encore plus préférentielle, la charge explosive comporte entre 1kg et 2kg de composition explosive de manière à avoir le meilleur rapport entre l'encombrement de la charge (poids, volume) et son efficacité à déclencher une avalanche. Dans un mode de réalisation particulier, la charge explosive comporte 1,4kg de composition explosive pour obtenir le déclenchement de l'avalanche dans la majorité des configurations sans pour autant détériorer le sol supportant le manteau neigeux.
La composition chimique ayant essentiellement un pouvoir déflagrant et non un pouvoir brisant, il est particulièrement intéressant de faire exploser la composition chimique à distance du manteau neigeux de manière à favoriser le déclenchement de l'avalanche.
De cette manière, le déclenchement d'une avalanche peut être décomposé simplement comme suit : prévoir la charge explosive indiquée plus haut, amorcer la charge explosive de sorte qu'elle explose à une distance prédéterminée au dessus de la cible. L'explosion au dessus du sol peut être obtenue de différentes manières. A titre d'exemple, la charge explosive est jetée au dessus de la cible et explose en vol. Il est également possible d'utiliser un projectile muni d'un télémètre ou d'un détecteur de proximité de sorte que l'explosion ait lieu à une distance maitrisée au dessus de la cible. Il est également possible d'utiliser une charge suspendue par un fil au dessus de la cible. Afin de faciliter son utilisation, la composition explosive est avantageusement embarquée dans un projectile de déclenchement d'avalanche qui comporte un système d'amorçage de la composition explosive et donc de la charge.
En référence aux figures 1 à 3, de manière préférentielle, le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est destiné à être largué, verticalement, à partir d'une station aérienne 2 de largage, au-dessus d'une cible terrestre 3. On entend par cible terrestre 3, une zone du territoire susceptible de constituer une zone de départ de l'avalanche et devant être sécurisée par élimination d'au moins une partie du manteau neigeux. La cible terrestre 3 peut être délimitée au préalable en fonction du pouvoir détonant du projectile pour déclenchement d'avalanche 1 utilisé. La station aérienne 2 de largage peut, avantageusement, être un aéronef piloté ou non piloté (en anglais "unmanned aerial vehicle", UAV) communément appelé drone. La station aérienne 2 de largage est de préférence, un hélicoptère. Selon un mode de réalisation particulier représenté à la figure 4, le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est formé par une enveloppe 4 contenant la charge explosive 5 et une amorce pyrotechnique 6. L'amorce pyrotechnique 6 est, de préférence, une tête d'amorce électrique. La charge explosive 5 comporte la composition explosive afin d'avoir un pouvoir déflagrant ou détonnant ce qui permet de limiter l'impact du souffle sur la surface dure supportant le manteau neigeux.
Dans un mode de réalisation particulier pouvant être combiné avec les modes de réalisation précédents, le système d'amorçage du projectile est configuré pour déclencher l'explosion de la charge à une distance prédéterminée, di, au dessus de la cible terrestre. Le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 comporte, également, un télémètre 7. Le télémètre 7 a pour fonction de détecter la cible terrestre 3 à une distance prédéterminée, di, correspondant à la portée de détection du télémètre 7.
Le télémètre 7 peut être constitué par un ou plusieurs capteurs télémétriques optiques, acoustiques ou radioélectriques. Le télémètre 7 est, de préférence, un télémètre à infrarouge (IR).
Comme représenté à la figure 1, dans un mode de réalisation particulier, l'utilisation du projectile pour déclenchement d'avalanche 1 consiste à mettre le projectile 1 en position de largage puis à le larguer dans cette position, verticalement, au-dessus de la cible terrestre 3 de manière à ce que le télémètre 7 et, plus précisément, les capteurs du télémètre sont orientés face à la cible terrestre 3. Le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est lâché à partir d'un point de largage 8 de la station aérienne 2.
Comme représenté à la figure 1, le projectile 1 chute en direction de la cible terrestre 3. Lors de la chute, le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 se maintient dans une position de détection correspondant à une position où le télémètre 7 est orienté vers la cible terrestre 3.
Lorsque le télémètre 7 détecte la cible terrestre 3 à la distance dl (figure 2), le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 explose au-dessus du manteau neigeux (figure 3). L'explosion crée une onde de choc qui provoque une coulée de neige dans le couloir d'avalanche. Alors que dans les dispositifs de l'art antérieur, l'onde de choc est générée lorsque le projectile rencontre une surface dure, cette configuration du dispositif permet de générer l'onde de choc au-dessus du manteau neigeux. L'onde de choc réalise la fragilisation du manteau neigeux depuis sa face supérieure au lieu de réaliser la fragilisation depuis l'intérieur du manteau neigeux voire depuis le sol disposé sous le manteau neigeux. La fragilisation du manteau neigeux depuis sa face supérieure permet de maintenir l'intégrité du sol ce qui est particulièrement intéressant lors de la période estivale afin de réduire les risques de chutes de pierres.
Comme représenté à la figure 4, l'enveloppe 4 a, de préférence, une forme de ballon à col. L'enveloppe 4 peut, par exemple, être constituée par un col 9 fixé à un ballon 10 ayant une partie supérieure 11 et une partie inférieure 12. Le col 9 a une forme tubulaire et débouche en partie basse (en bas à la figure 4) sur la partie supérieure 11 du ballon 10 (en haut à la figure 4). La partie inférieure 12 du ballon 10 est fixée solidairement à la partie supérieure 11 selon tout procédé connu, par exemple, par collage ou à l'aide d'un adhésif. Les parties supérieure et inférieure, respectivement 11 et 12, du ballon 10 aménagent ainsi un logement 13. L'enveloppe 4 est, avantageusement, formée par un matériau rigide ayant une épaisseur pouvant variée entre 1mm et 5mn, de préférence, entre 2mm et 5mm. L'enveloppe 4 est, de préférence, constituée par au moins un matériau rigide biodégradable comme du carton, du papier cartonné ou un matériau à base de maïs. Le col 9 et les parties supérieure et inférieure, respectivement 11 et 12, peuvent être constituées par un même matériau ou par des matériaux différents. Le télémètre 7 est solidaire de l'enveloppe 4 et est, avantageusement agencé sur la partie inférieure 12 de l'enveloppe 4 de manière à être orienté face à la cible terrestre 3 en position de largage et/ou en position de détection. Comme représenté à la figure 4, le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 comporte un module de commande 14 de mise à feu de l'amorce pyrotechnique 6 et des moyens d'alimentation électrique 15 placés dans le logement 13 de l'enveloppe 4. La charge explosive 5 est également placée dans le logement 13.
La charge explosive 5 est, avantageusement, conditionnée dans un emballage rigide, semi-rigide ou souple et placée sous ce conditionnement dans le logement 13. À titre d'exemple, la charge explosive 5 se présente sous la forme d'un sachet plastique contenant la composition pyrotechnique commercialisée par la demanderesse. Le module de commande 14 de mise à feu de l'amorce pyrotechnique 6 est connecté au télémètre 7 et à l'amorce pyrotechnique 6 par un circuit de communication 16. En outre, le module de commande 14 est connecté électriquement aux moyens d'alimentation électrique 15 par un premier circuit électrique 17. Le module de commande 14 peut être un microcontrôleur qui interprète et traite les données provenant du télémètre 7 et gère la mise à feu de l'amorce pyrotechnique 6. Le module de commande 14 est paramétré pour transmettre un ordre de mise à feu vers l'amorce pyrotechnique 6 dès la détection d'une cible terrestre 3 par le télémètre 7. Le télémètre 7 est connecté électriquement aux moyens d'alimentation électrique 15 par un second circuit électrique 18.
Les moyens d'alimentation électrique 15 sont reliés à un connecteur électrique 19 muni d'un témoin lumineux 20 indiquant le niveau de charge des moyens d'alimentation électrique 15. Le connecteur électrique 19 est fixé à la paroi de l'enveloppe 4 de manière à pourvoir être branché à une source d'énergie électrique (non représentée). Le connecteur électrique 19 assure la connexion des moyens d'alimentation électrique 15 à une source d'énergie électrique et permet le chargement électrique des moyens d'alimentation électrique 15. Le témoin lumineux 20 indique lorsque le chargement maximal des moyens d'alimentation électrique 15 est atteint.
Les moyens d'alimentation électrique 15 sont, de préférence, constitués par un ou plusieurs condensateurs électriques ou supercondensateurs, par exemple, par trois condensateurs 2,3V ayant une capacité électrique de 10 Farads, commercialisés par la société Goldcap.
Comme représenté à la figure 4, l'amorce pyrotechnique 6 peut être placée à l'extérieur de l'enveloppe 4, éventuellement fixée à la paroi de l'enveloppe 4 selon tout procédé connu. Un orifice 21 traversant la paroi du ballon 10, de préférence, la partie inférieure 12 du ballon 10, permet l'introduction de l'amorce pyrotechnique 6 pour la mise en contact avec la charge explosive 5. Le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est, de préférence, pourvu d'un moyen retardateur 22 de la mise en fonctionnement du module de commande 14 et/ou du télémètre 7. Le moyen retardateur 22 est enclenché lors du largage du projectile 1 à partir de la station aérienne 2. Le moyen retardateur 22 constitue une sécurité qui retarde l'activation du module de commande 14 et/ou du télémètre 7. Le moyen retardateur 22 est, de préférence, mécanique et comporte au moins un interrupteur de puissance 23 destiné à fermer le premier circuit électrique 17 reliant les moyens d'alimentation électrique 15 et le module de commande 14. L'interrupteur de puissance 23 est actionné lorsque le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est à une distance prédéterminée, d2, du point de largage 8. Le moyen retardateur 22 comporte, avantageusement, un interrupteur de puissance additionnel 24 destiné à fermer le second circuit électrique 18 reliant les moyens d'alimentation électrique 15 et le télémètre 7. L'interrupteur de puissance additionnel 24 est actionné lorsque le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est à une distance prédéterminée, d3, du point de largage 8 (figure 2).
Selon un mode de réalisation préférentiel représenté à la figure 4, le moyen retardateur 22 comporte un fil 25 embobiné à trois brins possédant des première, seconde et troisième extrémités, respectivement, 26, 27 et 28. La première extrémité 26 du fil 25 embobiné est pourvue de moyens d'ancrage 29 destinés à être fixés à un point de largage 8 fixe situé dans la station aérienne 2. Les moyens d'ancrage 29 sont, par exemple, constitués par une boucle réalisée à l'extrémité du fil 25 embobiné et le point de largage 8 par un crochet dans lequel la boucle pourra être crochetée.
Les seconde et troisième extrémités, 27 et 28, sont pourvues, respectivement, de l'interrupteur de puissance 23 et de l'interrupteur de puissance additionnel 24.
Comme représenté à la figure 4, le moyen retardateur 22 est aménagé à l'intérieur de l'enveloppe 4 de manière à placer la majeure partie du fil 25 embobiné dans le col 9 tout en faisant dépasser les moyens d'ancrage 29 du col 9 ainsi que les seconde et troisième extrémités, 27 et 28, dans le logement 13. Les seconde et troisième extrémités, 27 et 28, débouchant dans la partie supérieure 11 du ballon 10 actionnent, respectivement, l'interrupteur de puissance 23 et l'interrupteur de puissance additionnel 24. En partant de la première extrémité 26, le fil 25 embobiné est enroulé de façon régulière et circulaire à l'intérieur du col 9. Le fil 25 se sépare en deux brins à partir d'une certaine longueur du fil 25 au niveau d'une fourche. Les deux brins ont des longueurs différentes et aboutissent, respectivement, aux seconde et troisième extrémités, 27 et 28. La longueur d2 du fil 25 embobiné entre la première extrémité 26 et la seconde extrémité 27 est inférieure à la longueur d3 du fil 25 embobiné entre la première extrémité 26 et la troisième extrémité 28. À titre d'exemple, la longueur di est, de préférence, comprise entre 6m et 8m et d3 entre 7m et 9m.
Le procédé d'utilisation d'un projectile pour déclenchement d'avalanche 1 selon le mode de réalisation particulier décrit ci-dessus comporte une première étape de charge. Cette étape consiste à charger les moyens d'alimentation électrique 15 jusqu'à ce que le témoin lumineux 20 s'allume garantissant la présence d'une réserve en énergie suffisante pour le fonctionnement du projectile 1. Comme représenté à la figure 5, l'amorce pyrotechnique 6 est ensuite mise en contact avec la charge explosive 5 en introduisant l'amorce pyrotechnique 6 dans l'orifice 21. Le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est arrimé par les moyens d'ancrage 29 au point de largage 8 de la station aérienne 2. Cette opération peut être effectuée indifféremment, avant ou après, les étapes de charge et de mise en place de l'amorce pyrotechnique 6. Avant le largage, l'interrupteur de puissance 23 et l'interrupteur de puissance additionnel 24 maintiennent, respectivement, les premier et second circuits électriques, 17 et 18, en position de circuit ouvert. Le module de commande 14 et le télémètre 7 ne sont pas alimentés électriquement et, par conséquent, sont inactifs. L'étape suivante consiste à larguer le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 en position de largage. On entend par position de largage une position dans laquelle la partie inférieure 12 est orientée vers la cible terrestre 3 et le col 9 vers la station aérienne 2 de largage. Le centre de gravité de l'enveloppe 4 est situé au niveau de la partie inférieure 12 de l'enveloppe 4 du fait de sa forme plus large au niveau de la partie supérieure 11 et de la partie inférieure 12 qu'au niveau du col 9. La forme particulière de l'enveloppe 4 favorise le maintien du projectile 1 dans la position de détection. Dans la position de détection, le télémètre 7 est orienté face à la cible terrestre 3 et le col 9 vers la station aérienne 2 de largage. Cet effet de stabilisation est accentué par la forme aérodynamique du projectile pour déclenchement d'avalanche 1 et par la présence de la charge explosive 5 dans le logement 13. La charge explosive 5 leste la partie inférieure 12 de l'enveloppe 4 et crée une différence de poids entre le ballon 10 et le col 9, favorisant la mise en position de détection lors de la chute du projectile pour déclenchement d'avalanche 1.
Le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 peut également comporter des stabilisateurs 30 qui ont pour objectif de stabiliser le projectile 1 en position de détection, lors de sa chute. Les stabilisateurs 30 sont, de préférence, des rubans fixés à la paroi interne du col 9 de l'enveloppe 4 et répartis régulièrement autour du col 9. Après le largage et durant la chute du projectile 1, les rubans 30 se déploient vers l'extérieur du col 9 par effet de la pesanteur. Durant toute la chute, les rubans 30 stabilisent ainsi le projectile pour déclenchement d'avalanche 1, pour le maintenir dans une position de détection adéquate.
Comme représenté à la figure 6, le fil 25 embobiné dans le col 9 se déroule lors de la chute du projectile pour déclenchement d'avalanche 1. Lorsque la distance parcourue par le projectile 1 est égale à la longueur d2 du fil 25 entre la première extrémité 26 et la seconde extrémité 27, la seconde extrémité 27 se détache du premier circuit électrique 17, libérant l'interrupteur de puissance 23. L'interrupteur de puissance 23 est ainsi actionné et ferme le premier circuit électrique 17. Le module de commande 14 est alors alimenté et actif alors que le télémètre 7 reste inactif.
Comme représenté aux figures 7 et 2, la chute se poursuivant, le second brin du fil 25 se déroule à son tour jusqu'à la troisième extrémité 28.
Lorsque la distance parcourue par le projectile 1 est égale à la longueur d3 du fil 25 entre la première extrémité 26 et la troisième extrémité 28, le fil 25 est tendu et la troisième extrémité 28 se détache du second circuit électrique 18, libérant l'interrupteur de puissance additionnel 24.
L'interrupteur de puissance additionnel 24 est ainsi actionné et ferme le second circuit électrique 18. Le module de commande 14 et le télémètre 7 sont alors alimentés et actifs. Le fil 25 se libère du projectile 1 à une distance d3 du point de largage 8. Le projectile 1 n'est alors plus relié au point de largage 8 (figure 2).
Comme représenté à la figure 3, le module de commande 14 est paramétré de manière à déclencher l'allumage de la charge explosive 5 à une distance prédéterminée, d1, de la cible terrestre 3 détectée par le télémètre 7. Ainsi, lorsque le projectile pour déclenchement d'avalanche 1 est à une distance d1, de préférence, comprise entre 0,6m à 1,5m, avantageusement de 0,8m, de la cible terrestre 3, le télémètre 7 transmet l'information via le circuit de communication 16 au module de commande 14 qui déclenche l'allumage de la charge explosive 5 par activation de l'amorce pyrotechnique 6 (figure 7). On choisit un télémètre 7 ayant, avantageusement, une portée de détection comprise entre 0,6m à 1,5m, de préférence, de 0,8m. À titre d'exemple, le télémètre 7 est un télémètre IR commercialisé par la société sous le nom Sharp. Selon une variante non représentée, la partie supérieure 11 et le col 9 du ballon 10 sont constitués par un même matériau plus épais que le matériau constituant la partie inférieure 12 du ballon 10. À titre d'exemple, la partie supérieure 11 peut être réalisée avec un matériau ayant une épaisseur de 5mm et la partie inférieure 12 avec un même matériau ayant une épaisseur de 2mm. Ainsi, la partie supérieure 11 oppose une résistance plus importante à l'explosion que la partie inférieure 12. Le souffle de l'explosion est ainsi orienté, avantageusement, vers le bas c'est-à-dire vers la cible terrestre 3. L'onde de choc se propage alors principalement dans la direction de la cible terrestre 3, optimisant ainsi le pouvoir détonant de la charge explosive 5. Selon un mode de réalisation particulier préférentiel, le module de commande 14 peut, avantageusement, comporter un relais de sécurité 31 muni de moyens de diagnostics permettant de fournir un état sur l'intégrité de la réserve d'énergie des moyens d'alimentation électrique 15. Ainsi, si les moyens d'alimentation électrique 15 se déchargent jusqu'à atteindre une valeur de capacité électrique seuil Cs prédéfinie sans que le projectile 1 ait explosé, le relais de sécurité 31 s'autodétruit par soudage, provoquant le déclenchement de l'explosion du projectile 1. À titre d'exemple, le relais de sécurité 31 est un relais AX100M 5V commercialisé par la société Sharp. Le relais de sécurité 31 est activé lorsque l'interrupteur de puissance additionnel 24 est actionné et le second circuit électrique 18 fermé. Cette opération constitue une sécurité supplémentaire assurant la neutralisation du projectile pour déclenchement d'avalanche 1 en cas, par exemple, de défaillance de la détection du télémètre 7.
Selon un autre mode de réalisation particulier non représenté, la station aérienne 2 de largage est un drone. Plusieurs projectiles pour déclenchement d'avalanche 1 peuvent être stockés dans un rack et reliés à un dispositif de largage automatisé commandé à distance selon tout procédé connu. Le procédé d'utilisation des projectiles pour déclenchement d'avalanche 1 diffère du procédé d'utilisation décrit ci- dessus en ce que la mise en contact des amorces pyrotechniques 6 avec la charge explosive 5 par introduction dans l'orifice 21 et le chargement des moyens d'alimentation électrique 15 sont réalisés avant le largage.
Bien que les projectiles pour déclenchement d'avalanche 1 décrits possèdent une enveloppe 4 en forme de ballon à col, l'invention n'est pas limitée à ces modes de réalisation particuliers qui ne sont donnés qu'à titre illustratif. Il peut notamment être envisagé d'autres formes d'enveloppe aérodynamique assurant le maintien du projectile pour déclenchement d'avalanche 1 en position de largage et/ou en position de détection.
Contrairement aux dispositifs de l'art antérieur, le projectile pour déclenchement d'avalanche selon l'invention est efficace et rentable économiquement tout en garantissant la sécurité des opérateurs et de l'environnement. Le dispositif de déclenchement d'avalanche selon l'invention est remarquable en ce qu'il comporte au moins quatre sécurités. En effet, les risques d'explosion lors du stockage et du transport des projectiles explosifs sont minimisés, voire inexistants, car préalablement à toute utilisation, les étapes de chargement et de mise en contact de l'amorce pyrotechnique avec la charge explosive sont des étapes obligatoires pour faire fonctionner du projectile.
Par ailleurs, le projectile pour déclenchement d'avalanche présente un moyen retardateur qui permet d'activer le projectile uniquement lorsqu'une distance de sécurité sépare l'opérateur du projectile. Cette caractéristique constitue une seconde sécurité empêchant tout risque d'explosion lors de la manipulation du projectile avant largage. Enfin, le projectile pour déclenchement d'avalanche selon l'invention s'autodétruit en cas de dysfonctionnement, ce qui évite la présence de projectile explosif activé sur le terrain.
En outre, le projectile pour déclenchement d'avalanche selon l'invention respecte l'environnement car il peut être réalisé en partie en matériau biodégradable.

Claims (10)

  1. REVENDICATIONS1. Composition explosive pour déclenchement avalanches comportant essentiellement du perchlorate de potassium et de la poudre d'aluminium.
  2. 2. Composition explosive selon la revendication 1 caractérisé en ce que la poudre d'aluminium est de qualité « dark pyro ».
  3. 3. Composition explosive selon l'une des revendications 1 et 2 caractérisé en ce qu'elle comporte au moins 50% en poids de perchlorate de potassium et 30% en poids de poudre d'aluminium.
  4. 4. Composition explosive selon la revendication 3 caractérisé en ce qu'elle comporte au moins 60% en poids de perchlorate de potassium et 35% en poids de poudre d'aluminium.
  5. 5. Composition explosive selon l'une quelconque des revendications 1 à 4 caractérisé en ce qu'elle comporte du magnésium.
  6. 6. Composition explosive selon la revendication 4 caractérisé en ce qu'elle comporte 60% en poids de perchlorate de potassium et 38% en poids de poudre d'aluminium et 2% en poids de magnésium.
  7. 7. Charge explosive (5) pour déclenchement d'avalanche caractérisée en ce qu'elle comporte entre 900g et 3kg de la composition explosive selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.
  8. 8. Projectile pour déclenchement d'avalanche (1) caractérisé en ce qu'il comporte la composition explosive selon la revendication 1 et un système d'amorçage connecté à la charge explosive (5) selon la revendication 7. - 2988389 , 20
  9. 9. Projectile pour déclenchement d'avalanche selon la revendication 8, caractérisé en ce que le système d'amorçage de la composition explosive est configuré pour faire exploser la charge explosive (5) à une distance prédéterminée (di) au dessus d'une cible terrestre (3). 5
  10. 10. Procédé de déclenchement d'avalanche caractérisé en ce qu'il comporte : - prévoir la charge explosive (5) selon la revendication 7, - amorcer la charge explosive (5) de sorte à exploser à une distance 10 prédéterminée au dessus d'une cible terrestre (3).
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