BR112020017204A2 - Projétil com carga ativa pirotécnica - Google Patents

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Abstract

a presente invenção refere-se a um projétil (1, 8, 9) com ao menos uma massa ativa pirotécnica (5) ou carga ativa no corpo de projétil (2, 7, 10), de preferência na região de calibre média, em que a massa ativa (5) está incluída como conjunto pirotécnico no corpo de projétil (2, 7, 10). a massa ativa (5) pode, de preferência, estar encerrada e vedada por um núcleo (6, 14), que consiste em preferência em metal ou plástico. em uma alternativa, a massa ativa pirotécnica (5) está disposta atrás de um penetrador (11) no corpo de projétil (10), com o que a massa ativa (5) se encontra entre o penetrador (11) e o corpo de projétil (10).

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "PROJÉTIL COM CARGA ATIVA PIROTÉCNICA".
[0001] A invenção refere-se a uma carga ativa pirotécnica ou massa ativa em um projétil especialmente na região de calibre média.
[0002] Tipos de munição conhecidos não mais têm, frequentemente, um efeito retumbante perante modernos sistemas de tanques. Tipos de munição mais recentes, como a munição PELE® devem, ademais, depois do impacto com o objeto alvo produzir um grande efeito de fragmentação.
[0003] As EP 1 316 774 B1, EP 1 000 311 B1 descrevem o assim chamado efeito PELE, que é aplicado em assim chamados projeteis PELE-T ou PELET-T Pen. Ademais, são conhecidas munições H/E, que alcançam uma aceleração de fragmentação por uma conversão detonativa de explosivos secundários.
[0004] A aceleração lateral pelo efeito PELE é provida essencialmente pela velocidade do alvo. Quanto maior a distância do tiro, tanto mais fraco é o efeito. Como resultado, o cone de fragmentação é menor. Isso representa na prática um enfraquecimento da eficácia do projétil no alvo.
[0005] A aceleração de fragmentação quando do emprego de projeteis ou munições HE ("High Explosive"), como granadas explosivas, é muito bem conhecida. Mas são empregados explosivos, que aumentam o risco de segurança de um tal projétil em todo o ciclo de vida. Adicionalmente são necessários componentes de ignição separados.
[0006] Munições "Multi-Purpose" (MP) apresentam a mesma problemática que a munição HE, mesmo que aí não sejam empregadas cadeias de ignição clássicas. Mas ocorre a problemática indefinida, como fracassos ou conversões na arma com problemas de alimentação.
[0007] Projeteis HE também contêm em geral explosivos secundários, que são iniciados por um conjunto pirotécnico (MP) ou uma ignição separada (HE).
[0008] A EP 0 531 897 B1 descreve um projétil polivalente, que apresenta um invólucro, um penetrador e ao menos uma carga incendiária. A carga incendiária é então comprimida por toda a sua seção transversal.
[0009] Da DE 10 2005 039 901 B4 é conhecido um projétil com um penetrador externo e/ou central. O penetrador externo como também o penetrador central podem ser formados por subprojeteis. Ainda que esse tipo de projétil seja prático, também aqui a eficácia ou a potência no alvo depende da velocidade de incidência.
[0010] A invenção tem aqui o objetivo de indicar um projétil, que supere as desvantagens anteriormente mencionadas.
[0011] O objetivo é alcançado pelas características da reivindicação
1. Execuções vantajosas estão contidas nas subreivindicações.
[0012] A invenção parte da ideia de indicar um projétil, que, dispensando explosivo e ignição, implemente um significativo aumento do efeito de fragmentação lateral em comparação com um projétil PELE. É almejada uma combinação de uma carga ativa pirotécnica em combinação com o efeito PELE comprovado especialmente em um projétil de calibre médio.
[0013] Projeteis isentos de explosão são conhecidos da DE 10 2012 023 700 A1 bem como da DE 10 2013 002 119A1. O projétil isento de material explosivo conforme a DE 10 2012 023 700 A1 libera, quando da decomposição, no alvo um combustível ou uma mistura de combustível como mistura de ar-combustível inflamável. Essa mistura é implementada espontaneamente por ao menos um mecanismo de ignição produtor de lascas, isento de material explosivo, disparado quando da decomposição do impacto. Esses projeteis isentos de material explosivo servem para prover uma assinatura de alvo térmica e óptica.
[0014] Na implementação da presente ideia, como massa ativa é incorporado um conjunto pirotécnico passível de detonação. Como conjunto pirotécnico é previsto, de preferência, um pó de metal/agente de oxidação. Quando do impacto no alvo, o eixo de impacto atua formando estilhaços simultaneamente inicializa a massa ativa, de modo que os gases em expansão da pirotécnica adicionalmente aceleram os fragmentos de invólucro do corpo de projétil que a envolvem lateralmente e independentemente da distância do tiro e, com isso, da velocidade de incidência. A reação redox é então aproveitada, por reação química do conjunto pirotécnico para que ocorra uma reação redox exotérmica do tipo impacto, em que é liberado gás, dilatado fortemente condicionado pela temperatura e com isso produz o poder explosivo.
[0015] Pelo emprego do sistema ou dos sistemas redox pode ser obtido um certo efeito de explosão secundário. A massa ativa pirotécnica pode, além disso, produzir um efeito de relâmpago e estouro no alvo ou melhorar a percepção acústica. Além da marcação do ponto de incidência o oponente pode assim ser abatido.
[0016] O projétil polivalente assim implementado satisfaz o objetivo de uma potência de tanque, isto é, o projétil pode atravessar um tanque, formar estilhaços e também produzir efeitos pirotécnicos no alvo, como incêndio, estouro, relâmpagos e/ou estouro.
[0017] A vantagem dessa solução reside em que se pode dispensar explosivos secundários como também um dispositivo de ignição ou correntes de ignição. Como a massa ativa pirotécnica também é inicializa a pequenas velocidades de incidência, é pequeno o problema de fracassos. Antes pelo contrário, pelo emprego de uma massa ativa pirotécnica desde logo não ocorrem quaisquer fracassos clássicos.
[0018] Em uma primeira forma de execução, a massa ativa pirotécnica é introduzida em um corpo de projétil. Ela pode ser fixada em posição por uma placa, uma resina epóxi ou semelhante. Alternativamente, a massa pirotécnica pode ser introduzida até à ponta do projétil.
[0019] Uma segunda forma de execução resulta quando um núcleo é introduzido no projétil. Este pode então fixar em posição a massa ativa pirotécnica. O material do núcleo pode apresentar uma densidade menor do que o corpo do projétil, o que no então não é uma condição.
[0020] De preferência pode ser empregado um metal ou plástico.
[0021] Em uma terceira forma de execução preferida, a massa ativa pirotécnica pode se encontrar entre um corpo de projétil e um penetrador. A massa ativa pode ser encerrada e vedada por um núcleo, que consiste em preferência igualmente em um metal ou um plástico.
[0022] Em continuação dessa ideia, a massa ativa pirotécnica é disposta em forma de anel em torno do penetrador. O corpo de projétil envolvendo a massa ativa pirotécnica, após a inicialização da massa ativa, forma as lascas desejadas.
[0023] É proposto assim um projétil com uma nova massa ativa ou carga ativa em um corpo de projétil, de preferência na região média do calibre. Quando do impacto do projétil, é produzida uma onda de choque, que conduz à formação de lascas ou fragmentos ao menos do corpo do projétil. Simultaneamente ocorre a inicialização da massa ativa pirotécnica pela onda de choque introduzida, de modo que a massa ativa pirotécnica é convertida e os gases em expansão da massa ativa pirotécnica aceleram adicionalmente os fragmentos e invólucro do corpo de projétil que a envolvem. A massa ativa é então convertida não detonativa, de modo que pertence a uma classe de material diferentes dos materiais explosivos convencionais. A descarga da munição é assim menos trabalhosa. Ademais, aumenta a segurança de manipulação de tais munições. O efeito lateral é aumentado em comparação com menos projeteis PELE. Além disso, dispensa-se um conjunto secundário. O efeito lateral da munição PELE é aumentado e conduz a um retorno menos forte com longas distâncias de tiro.
[0024] A invenção deverá ser mais detalhadamente explicada com base em um exemplo de execução com desenho.
[0025] Figura 1 uma primeira variante de um projétil segundo a invenção,
[0026] Figura 2 uma outra variante do projétil,
[0027] Figura 3 uma outra variante do projétil.
[0028] Em uma execução representada na Figura 1 compreende um projétil 1 um corpo de projétil 2, que apresenta no lado dianteiro uma ponta de projétil 3, também chamada de ogiva ou cúpula, e no lado traseiro uma traseira de projétil 4. No corpo de projétil 2 está inserida uma massa ativa pirotécnica 5. Esta pode ser fixada em posição por uma placa, uma resina epóxido 16 ou semelhante. Alternativamente, a massa ativa pirotécnica 5 pode estar inserida até à ponta de projétil 3.
[0029] Uma alternativa mostra a Figura 2. A massa ativa pirotécnica 5 está inserida entre um núcleo 6 e um corpo de projétil 7 de um projétil
8. O núcleo 6 consiste, de preferência, em um metal ou em um plástico.
[0030] A Figura 3 mostra um projétil 9 com um corpo de projétil 10 e um penetrador 11. O corpo de projétil 10 apresenta também aqui no lado dianteiro uma ponta de projétil 3 e no lado traseiro uma traseira de projétil 4. O penetrador 11 pode por sua vez ser fragmentável. A massa ativa pirotécnica 5 está inserida entre o corpo de projétil 10 e o penetrador 11. Na execução preferida, a massa ativa pirotécnica 5 está disposta de preferência em forma de anel em torno do penetrador 11. A massa ativa pirotécnica 5 pode então recobrir totalmente, ao menos porém parcialmente, o penetrador 11. A massa ativa pirotécnica 5 é encerrada por um núcleo 14 e assim vedada. O núcleo 14 assenta então ao menos parcialmente sobre o penetrador 11. De preferência, o núcleo 14 apresenta uma perfuração 15, para dentro da qual pode se projetar o penetrador 11. Essa perfuração 15 é ajustada, de preferência, à geometria exterior do penetrador 11. O próprio núcleo consiste, de preferência, em um metal ou um plástico. Pelo núcleo 14 pode o penetrador 11 ser fixado em posição no projétil 8 ou no corpo de projétil
10. São igualmente possíveis alternativas da montagem para a fixação do penetrador 11.
[0031] Corpos de projétil 2, 7, 10 e pontas de projétil 4 podem ser unidos entre si por um aparafusamento. Uniões alternativas, como por exemplo uma união por encaixe rápido, são igualmente possíveis.
[0032] O modo de funcionamento é como se segue:
[0033] Pelo impacto do projétil 1, 8, 9 no alvo, p.ex. uma placa de metal, é disparado o conhecido efeito PELE. Simultaneamente, uma onda de choque é introduzida no corpo de projétil 2, 7, 10 e, quando existente, também no núcleo 8 (Figura 2) ou no núcleo 14 e no penetrador 14 (Figura 3).
[0034] A onda de choque, de um lado, atua sobre o invólucro do corpo de projétil 2, 7, 10 formando lascas (não representado). Além disso, por essa onda de choque simultaneamente é inicializado o conjunto 5 pirotécnico ou a massa de ação pirotécnica 5 por uma compressão adiabática. Com isso é ultrapassada a temperatura de reação ou limite de reação do sistema redox, isto é, da massa ativa 5 (pirotécnica). A massa ativa 5 reage diretamente. Os gases da massa ativa pirotécnica 5 então em expansão aceleram, por seu lado, adicionalmente, lateralmente os fragmentos de invólucro do corpo de projétil 2, 7 10 envolvendo a massa ativa 5 e formados pela onda de choque quando do impacto.
[0035] Quanto à massa ativa 5, pode se tratar também de vários conjuntos pirotécnicos, que produzem no alvo um efeito de queima, um efeito de relâmpagos ou de estrondo.
[0036] É vantajoso que o cone de fragmentos que se forma (ângulo de abertura do cone) dos fragmentos de invólucro do corpo de projétil 2, 1, 10 seja constante, pois é independente da distância de tiro (da velocidade de incidência).
[0037] O corpo de projétil 2, 7, 10 pode ser provido do lado periférico adicionalmente de pontos de ruptura teórica (não representado mais detalhadamente). Estes podem então auxiliar a formação de lascas do projétil 1, 8, 9. Também pelos pontos de ruptura teórica podem ser melhor definidos em sua dimensão os fragmentos de invólucro do corpo de projétil 2, 7, 10.

Claims (11)

REIVINDICAÇÕES
1. Projétil (1, 8, 9) com ao menos um corpo de projétil (2, 7, 10) bem como uma massa ativa (1), caracterizado pelo fato de que a massa ativa (5) é ao menos um conjunto pirotécnico.
2. Projétil (1, 8, 9) de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a massa ativa pirotécnica (5) não é detonativa.
3. Projétil (8, 9) de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado por um núcleo (6, 14), que encerra e veda a massa ativa pirotécnica (1).
4. Projétil (8, 9) de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que o núcleo (6, 13) consiste em um material, que apresenta uma densidade menor do que o corpo de projétil (2, 7, 10).
5. Projétil (8, 9) de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que o material é um metal ou um plástico.
6. Projétil (9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que a massa ativa pirotécnica (5) está inserida entre o corpo de projétil (10) e um penetrador (11).
7. Projétil (9) de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que a massa ativa pirotécnica (5) está disposta parcialmente ou totalmente em torno do penetrador (11).
8. Projétil (9) de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo fato de que a massa ativa pirotécnica (5) está disposta em forma de anel em torno do penetrador (11).
9. Projétil (1, 8, 9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que a massa ativa pirotécnica (5) é uma massa para produção de um incêndio, névoa, efeito de relâmpago e/ou de estouro.
10. Projétil (1, 8, 9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo fato de que o corpo de projétil (2, 7, 10) apresenta pontos de ruptura teórica no lado periférico.
11. Processo para o combate de alvo com um projétil (1, 8, 9) de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelas seguintes etapas: - produzir uma onda de choque quando do impacto do projétil (1, 8, 9) para formação de lascas e fragmentos ao menos do corpo de projetil (2, 7, 10), - inicializar a massa ativa pirotécnica (5) pela onda de choque iniciada, de modo que a massa ativa pirotécnica (5) é convertida e - acelerar os fragmentos de invólucro do corpo de projétil (2, 7, 10) que a envolvem pelos gases em expansão da massa ativa pirotécnica (5).
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