DE202020004242U1 - Projectile of a projectile with improved acceleration in the barrel of a gun - Google Patents

Projectile of a projectile with improved acceleration in the barrel of a gun Download PDF

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Abstract

Geschoss (1) mit einem Projektil (2), dadurch gekennzeichnet, dass das Projektil (2) einen Hohlraum (3) aufweist, der evakuiert ist.

Figure DE202020004242U1_0000
Projectile (1) with a projectile (2), characterized in that the projectile (2) has a cavity (3) which is evacuated.
Figure DE202020004242U1_0000

Description

Die vorliegende Erfindung befasst sich mit einem Projektil eines Geschosses mit verbesserter Beschleunigung im Lauf einer Schusswaffe, insbesondere mit einem Projektil, das beim Abfeuern bei gleicher Treibladung eine größere Reichweite und Zielgenauigkeit erreicht, wobei der Luftdruck innerhalb des Laufes der Schusswaffe gesenkt wird.The present invention relates to a projectile of a projectile with improved acceleration in the barrel of a firearm, and in particular to a projectile which, when fired, achieves greater range and accuracy with the same propellant charge while reducing the air pressure within the barrel of the firearm.

Um eine höhere Beschleunigung und damit eine höhere Mündungsgeschwindigkeit eines Geschosses zu erreichen, ist im allgemeinen ein höherer Gasdruck notwendig, der u.a. mit einer größeren Treibladung erzielt werden kann.In order to achieve higher acceleration and thus a higher muzzle velocity of a projectile, a higher gas pressure is generally required, which can be achieved with a larger propellant charge, among other things.

Hohlladungsgeschosse mit einem Hohlraum, in dem ein Vakuum herrscht, sind aus der DE 1 147 143 im Stand der Technik bekannt. Das Vakuum in diesem Hohlraum wird während des Fluges des Geschosses erzeugt und bewirkt beim Auftreffen auf das Zielobjekt infolge des Zusammenwirkens zwischen dem Vakuum und dem dort sogenannten Schwadenstrahl im Hohlraum eine besondere Durchschlagswirkung. Als nachteilig bei dieser Erfindung ist es anzusehen, dass das Vakuum erst während des Fluges des Hohlladungsgeschosses erzeugt wird. Shaped charge projectiles with a cavity in which there is a vacuum are from the DE 1 147 143 known in the prior art. The vacuum in this cavity is generated during the flight of the projectile and when it hits the target object it causes a special penetrating effect as a result of the interaction between the vacuum and the so-called plume jet in the cavity. It is to be regarded as a disadvantage of this invention that the vacuum is only generated during the flight of the hollow charge projectile.

Ferner ist aus der EP 2 245 419 B1 ein Sprenggeschoss für einen Flüssigkeitssprengstoff, sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung bekannt geworden, bei dem im Innern der Geschosshülle ein Hohlraum vorgesehen ist, der zur Ausdehnung des Flüssigsprengstoffes bei Temperaturschwankungen dient..Furthermore, from the EP 2 245 419 B1 an explosive projectile for a liquid explosive, and a method for its production have become known, in which a cavity is provided inside the projectile casing, which serves to expand the liquid explosive in the event of temperature fluctuations.

Als nachteilig wird es im allgemeinen Stand der Technik empfunden, dass der Luftwiderstand im Lauf einer Schusswaffe beim Abfeuern des Geschosses verhältnismäßig hoch ist und damit die Beschleunigung des Projektils mindert, wodurch die Mündungsgeschwindigkeit stark herabgesetzt und infolgedessen die Reichweite und die Zielgenauigkeit des Projektils herabgesetzt wird. Um das zu verhindern, wäre z.B. wünschenswert, während des Abfeuerns des Projektils aus der Hülse des Geschosses, den Luftdruck im Lauf der Waffe zumindest zu mindern.It is considered disadvantageous in the general state of the art that the air resistance in the barrel of a firearm when the projectile is fired is relatively high and thus reduces the acceleration of the projectile, which greatly reduces the muzzle velocity and consequently the range and accuracy of the projectile. To prevent this, it would be desirable, for example, to at least reduce the air pressure in the barrel of the weapon while the projectile is being fired from the case of the projectile.

Daher ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die bekannten Nachteile im Stand zu verbessern und ein Verfahren bereitzustellen, mit dem der Luftdruck im Lauf einer Schusswaffe beim Abfeuern eines Geschosses zumindest gemindert wird.It is therefore the object of the present invention to improve the known disadvantages of the prior art and to provide a method with which the air pressure in the barrel of a firearm is at least reduced when a projectile is fired.

Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen der Hauptansprüche gelöst. Weitere erfindungswesentliche Merkmale sind den Unteransprüchen und der Detailbeschreibung zu entnehmen.This object is solved with the characterizing features of the main claims. Further features essential to the invention can be found in the dependent claims and the detailed description.

Erfindungsgemäß ist das Verfahren zur Steigerung der Mündungsgeschwindigkeit beim Abfeuern eines Projektils aus einer Schusswaffe im Zeitraum vom Auslösen des Schusses bis zum Austreten des Projektils aus dem Lauf der Schusswaffe dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil eines Hohlraumes des Geschosses zumindest teilweise evakuiert wird, wobei das Vakuum innerhalb des Hohlraums beim Abbrennen der Treibladung des Geschosses gebrochen wird, wodurch im Lauf der Schusswaffe kurzzeitig eine Luftdrucksenkung entsteht.According to the invention, the method for increasing the muzzle velocity when firing a projectile from a firearm in the period from the firing of the shot to the exit of the projectile from the barrel of the firearm is characterized in that part of a cavity of the projectile is at least partially evacuated, the vacuum inside of the cavity is broken when the propellant charge of the projectile burns, causing a brief drop in air pressure in the barrel of the firearm.

Das erfindungsgemäße Projektil eines Geschosses ist dabei gekennzeichnet durch einen evakuierten Hohlraum, der sich während des Abfeuervorgangs der Treibladung öffnet und somit zumindest teilweise den Luftdruck innerhalb des Laufes der Schusswaffe mindert.The projectile of a projectile according to the invention is characterized by an evacuated cavity which opens during the firing process of the propellant charge and thus at least partially reduces the air pressure within the barrel of the firearm.

Dabei ist es vorteilhaft, dass am Hohlraum mindestens ein Verschluss angeordnet ist, der den Hohlraum luftdicht so abdichtet, dass der Hohlraum über einen längeren Zeitraum evakuiert bleibt.It is advantageous that at least one closure is arranged on the cavity, which seals the cavity airtight in such a way that the cavity remains evacuated over a longer period of time.

Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, dass der Verschluss mindestens ein Dichtelement aufweist, das mit einem Masseelement und mindestens einer Wand des Hohlraumes zusammenwirkt.A further advantage can be seen in the fact that the closure has at least one sealing element which interacts with a mass element and at least one wall of the cavity.

Vorteilhaft ist es auch, dass unterhalb des Masseelements ein Federelement angeordnet ist, dass das Masseelement im Ruhezustand in einer Dichtstellung zur Abdichtung des Hohlraumes hält.It is also advantageous for a spring element to be arranged underneath the mass element, which spring element holds the mass element in a sealing position for sealing off the cavity when it is at rest.

Ferner ist es vorteilhaft, dass das Projektil in einer Hülse über einer Treibladung angeordnet ist, die mittels eines Zünders im unteren Bereich des Geschosses gezündet wird.Furthermore, it is advantageous that the projectile is arranged in a sleeve over a propellant charge, which is ignited by means of a fuse in the lower area of the projectile.

Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, dass das Projektil mindestens einen Kanal aufweist, der den Hohlraum mit der Atmosphäre im Lauf der Schusswaffe verbindet.A further advantage is seen in the fact that the projectile has at least one channel that connects the cavity with the atmosphere in the barrel of the firearm.

Vorteilhaft ist es ferner, dass der mindestens eine Kanal im Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses ausgeformt ausgebildet ist, zum Beispiel zylindrisch oder trichterförmig oder kegelstumpfförmig oder geschwungen oder gebogen, je nach dem, welche Form die günstigsten Strömungsbedingungen liefert.It is also advantageous that the at least one channel is shaped in cross section parallel to the longitudinal axis of the projectile, for example cylindrical or funnel-shaped or truncated cone-shaped or curved or curved, depending on which shape provides the most favorable flow conditions.

Vorteilhaft ist es auch, dass am Masseelement ein Zapfen angeordnet ist, der im geschlossenen Zustand des Hohlraums den mindestens einen Kanal zumindest teilweise ausfüllt.It is also advantageous that a pin is arranged on the mass element, which in the closed state of the cavity at least partially fills the at least one channel.

Vorteilhaft ist es auch, dass die Spitze eines am Masseelement angeordneten Zapfens konkav oder konvex ausgebildet sein kann.It is also advantageous that the tip of a pin arranged on the mass element can be concave or convex.

Ferner ist es vorteilhaft, dass der Hohlraum im Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses an den Seitenwänden profiliert ist.Furthermore, it is advantageous that the cavity is profiled in cross section parallel to the longitudinal axis of the projectile on the side walls.

Als vorteilhaft wird es ferner angesehen, dass das Masseelement an geeigneter Stelle mindestens ein Dichtelement aufweist, das den Hohlraum abdichtet, wobei zwischen dem Masseelement und dem Hohlraum eine vakuumdichte Verbindung hergestellt wird.It is also considered advantageous that the mass element has at least one sealing element at a suitable point, which seals the cavity, a vacuum-tight connection being produced between the mass element and the cavity.

Im nun Folgenden wird die Erfindung anhand von Zeichnungen im Einzelnen näher erläutert. Es zeigt

  • 1 eine schematische Darstellung eines Geschosses (1) mit einem Projektil (2), das einen Hohlraum (3) aufweist, der evakuiert ist, wobei das Projektil (2) in einer Hülse (9) steckt, die mit einer Treibladung (10) gefüllt ist;
  • 2 eine schematische Querschnittsdarstellung des Projektils 2, bei dem das Masseelement (7) den Verschluss (4) zum Hohlraum (3) geöffnet hat;
  • 3 einen schematischen Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses (1') eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Projektils (2') mit einem geschlossenen Hohlraum (3), durch den ein Masseelement (7') ragt;
  • 4 einen schematischen Querschnitt des Projektils (2') aus 3, bei dem das Masseelement (7') in einer Stellung ist, bei der der Hohlraum (3) geöffnet ist;
  • 5 den schematischen Querschnitt eines weiteren Ausführungsbeispiels des Projektils (2) in geschlossenem Zustand des Hohlraumes (3);
  • 6 den schematischen Querschnitt des Projektils (2) aus 5, bei dem das Masseelement (7') in einer Stellung steht, bei der der Hohlraum (3') geöffnet ist;
  • 7 eine Blockdarstellung der einzelnen Vorgangsschritte.beim Abfeuern des Projektils (2).
In the following, the invention is explained in more detail with reference to drawings. It shows
  • 1 a schematic representation of a projectile (1) with a projectile (2) which has a cavity (3) which is evacuated, the projectile (2) being in a sleeve (9) which is filled with a propellant charge (10). ;
  • 2 a schematic cross-sectional view of the projectile 2, in which the mass element (7) has opened the closure (4) to the cavity (3);
  • 3 a schematic cross section parallel to the longitudinal axis of the projectile (1') of a further embodiment of a projectile (2') with a closed cavity (3) through which a mass element (7') protrudes;
  • 4 a schematic cross-section of the projectile (2'). 3 , in which the mass element (7 ') is in a position in which the cavity (3) is open;
  • 5 the schematic cross section of a further embodiment of the projectile (2) in the closed state of the cavity (3);
  • 6 the schematic cross-section of the projectile (2). 5 , in which the mass element (7 ') is in a position in which the cavity (3') is open;
  • 7 a block diagram of the individual process steps.when firing the projectile (2).

Die 1 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung eines erfindungsgemäßen Geschosses 1 mit einem Projektil 2, das teilweise in der Hülse 9 des Geschosses 1 oberhalb der Treibladung 10 angeordnet ist. In dieser Darstellung ragt im unteren Bereich der Hülse 9 ein Zündelement 11 in die Treibladung 10 hinein, die beim Zünden des Zündeelements 11 abgefeuert wird. Oberhalb der Treibladung 10 ist das Projektil 2 angeordnet, das einen ausgeformten Hohlraum 3 aufweist, dessen Wände 6,6' in einem Ausführungsbeispiel gerade zylindrisch ausgeformt sind und in einem anderen Ausführungsbeispiel geschwungen oder gekrümmt ausgeformt sind, was durch die gestrichelten Linien 6' symbolisiert ist. Der Hohlraum 3 ist an einem Ende mit einem Kanal 12 verbunden, der eine Verbindung zwischen dem Hohlraum 3 und der Atmosphäre im Lauf der Schußwaffe herstellt. Der Kanal 12 muss nicht zwingend zylindrisch ausgeformt sein, sondern kann auch andere Formen wie beispielsweise trichterförmig oder kegelstumpfartig ausgeführt werden, je nachdem, welche strömungstechnischen Bedingungen den Eintritt der Luftmassen aus dem Lauf der Schusswaffe am günstigsten beeinflusst. Im Hohlraum 3 ist ein Federelement 8 unterhalb eines Masseelements 7 angeordnet, das auf das Masseelement 7 in Richtung des Kanals 12 einen mechanischen Druck ausübt, um den Verschluss 4 zwischen dem Kanal 12 und dem Hohlraum 3 abzudichten, d.h., das Masseelement 7 in Schließstellung zu halten. Der Verschluss 4 besteht im wesentlichen aus einem Dichtungssitz 16 und einem Dichtelement 15, wobei der Dichtungssitz 16 an geeigneter Stelle an der nach oben weisenden Wand des Kanals 12 angeordnet ist, wobei das Dichtelement 15 das Masseelement 7 Vakuum dicht abschließt.the 1 shows a schematic cross-sectional view of a projectile 1 according to the invention with a projectile 2, which is partially arranged in the case 9 of the projectile 1 above the propellant charge 10. In this illustration, an ignition element 11 projects into the propellant charge 10 in the lower area of the sleeve 9, which is fired when the ignition element 11 is ignited. The projectile 2 is arranged above the propellant charge 10 and has a shaped cavity 3, the walls 6, 6' of which are straight cylindrical in one embodiment and curved or curved in another embodiment, which is symbolized by the dashed lines 6' . The cavity 3 is connected at one end to a duct 12 which establishes communication between the cavity 3 and the atmosphere in the barrel of the firearm. The channel 12 does not necessarily have to be cylindrical in shape, but can also have other shapes such as, for example, a funnel shape or a truncated cone shape, depending on which flow conditions best affect the entry of the air masses from the barrel of the firearm. A spring element 8 is arranged in the cavity 3 below a mass element 7, which exerts mechanical pressure on the mass element 7 in the direction of the channel 12 in order to seal the closure 4 between the channel 12 and the cavity 3, ie the mass element 7 in the closed position keep. The closure 4 consists essentially of a sealing seat 16 and a sealing element 15, the sealing seat 16 being arranged at a suitable point on the wall of the channel 12 pointing upwards, the sealing element 15 sealing the mass element 7 vacuum tightly.

Die 2 zeigt eine schematische Querschnittsdarstellung des Projektils 2, bei dem das Masseelement 7 den Verschluss 4, bestehend aus Dichtungssitz 16 und Dichtelement 15, zum Hohlraum 3 freigegeben hat. Das Masseelement 7 weist ein vorbestimmtes Gewicht auf, das infolge seiner Trägheit und aufgrund des Luftdrucks p im Lauf der Schußwaffe beim Abfeuern der Treibladung 10 den Verschluss 4 kurzzeitig öffnet, um damit die im Lauf der Schusswaffe befindliche Luftmenge durch den Kanal 12 anzusaugen, wodurch in einem bestimmten Bereich vor dem Projektil 2 der Luftdruck zumindest gemindert wird und dadurch die Beschleunigung des Projektil 2 im Lauf der Schusswaffe erhöht wird. Infolge des kurzzeitigen Luftdruckabfalls im Lauf der Schusswaffe erhöht sich auch die Mündungsgeschwindigkeit des Projektils 2 am Ende des Laufes der Schusswaffe. Darüber hinaus breitet sich auch der Knall infolge des Abbrennens der Treibladung mit einer veränderten Geschwindigkeit und damit mit einer verminderten Intensität aus.the 2 shows a schematic cross-sectional representation of the projectile 2, in which the mass element 7 has released the closure 4, consisting of a sealing seat 16 and a sealing element 15, for the cavity 3. The mass element 7 has a predetermined weight which, due to its inertia and due to the air pressure p in the barrel of the gun when the propellant charge 10 is fired, briefly opens the breech 4 in order to suck in the amount of air in the barrel of the gun through the channel 12, as a result of which in a certain area in front of the projectile 2, the air pressure is at least reduced, thereby increasing the acceleration of the projectile 2 in the course of the firearm. As a result of the short-term drop in air pressure in the barrel of the gun, the muzzle velocity of the projectile 2 at the end of the gun's barrel also increases. In addition, as a result of the burning of the propellant charge, the bang spreads at a different speed and thus with a reduced intensity.

Die 3 zeigt einen schematischen Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses 1' eines weiteren Ausführungsbeispiels eines Projektils 2' mit einem abgedichteten geschlossenen Hohlraum 3, durch den ein Massenelement 7' ragt, das als langgestreckter Bolzen ausgebildet ist. Das Material, aus dem der Bolzen gefertigt ist, ist im Prinzip wahlfrei und kann beispielsweise aus einem geeigneten Stahl oder einem geeigneten Keramikmaterial oder Kunststoffmaterial bestehen. Der langgestreckte Bolzen 7' ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel am oberen Ende von mindestens einem Langloch 18 durchsetzt. Anstatt eines Langenloches können selbstverständlich auch andere Lösungen angewendet werden, zum Beispiel eine Kerbe in der Oberfläche des Bolzens 7'. Der Bolzen 7' ragt durch den gesamten Hohlraum 3 hindurch und endet am unteren Ende 19 des Projektils 2. Ferner wird der Bolzen 7' durch einen zweiten Hohlraum 3' geführt, in dem ein Federelement 8 um den Bolzen herum angeordnet ist. Das obere Ende des Federelements 8 berührt kraftschlüssig die obere Wand des Hohlraumes 3' und sein unteres Ende steht kraftschlüssig mit einem Absatz 20 am langgestreckten Bolzen 7' in Verbindung. Im unteren Teil des Projektils 2 wird der Bolzen durch einen Schaft 21 geführt, der mit dem Hohlraum 3' in Verbindung steht. Um den Hohlraum 3 evakuieren zu können, sind im Bereich des unteren Endes des Hohlraumes 3 und im Bereich des oberen Endes des Hohlraumes 3 jeweils ein Dichtelement 15 angeordnet, dass den Hohlraum 3 vakuumdicht verschließt. Andere Dichtelemente zum Abdichten der des Hohlraumes 3, die nach Gebrauch des Geschosses zerreißen oder zerbrechen, sind ebenfalls geeignet. Wichtig ist es, dass der Hohlraum 3 bis zum Abfeuern des Geschosses 1 evakuiert ist. Das spezifische Gewicht des langgestreckten Bolzens 7' zusammen mit dem Federelement 8 sollte so gewählt werden, dass es in etwa den Gewichtsverlust des Projektziels 2 infolge der eingearbeiteten Hohlräume 3,3',12 und 21 ausgleicht. Die äußere Form des Projektils 2 kann selbstverständlich unverändert gegenüber einem normalen Projektil bleiben. Wegen der starken mechanischen Belastungen des langgestreckten Masseelements 7' beim Abfeuern der Treibladung 10 infolge des Dralls des Projektils, ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel im mittleren Bereich des Hohlraumes 3 ein Stützelement 23 angeordnet, dass zum Beispiel Biegekräfte abfängt.the 3 shows a schematic cross-section parallel to the longitudinal axis of the projectile 1' of a further exemplary embodiment of a projectile 2' with a sealed, closed cavity 3 through which a mass element 7', which is designed as an elongate bolt, protrudes. The material from which the bolt is made is in principle optional and may, for example, consist of a suitable steel or a suitable ceramic or plastics material. The elongated bolt 7 'is on in the present embodiment upper end of at least one slot 18 passes through. Instead of a long hole, other solutions can of course also be used, for example a notch in the surface of the bolt 7'. The bolt 7' protrudes through the entire cavity 3 and ends at the lower end 19 of the projectile 2. Furthermore, the bolt 7' is guided through a second cavity 3' in which a spring element 8 is arranged around the bolt. The upper end of the spring element 8 frictionally contacts the upper wall of the cavity 3' and its lower end frictionally engages a shoulder 20 on the elongated bolt 7'. In the lower part of the projectile 2, the bolt is guided through a shank 21 communicating with the cavity 3'. In order to be able to evacuate the cavity 3, a sealing element 15 is arranged in the area of the lower end of the cavity 3 and in the area of the upper end of the cavity 3, which seals the cavity 3 in a vacuum-tight manner. Other sealing elements for sealing the cavity 3 which tear or break after use of the projectile are also suitable. It is important that the cavity 3 is evacuated until the projectile 1 is fired. The specific weight of the elongated bolt 7' together with the spring element 8 should be selected in such a way that it approximately compensates for the weight loss of the project target 2 as a result of the cavities 3, 3', 12 and 21 incorporated. The outer shape of the projectile 2 can of course remain unchanged compared to a normal projectile. Because of the strong mechanical stresses on the elongated mass element 7' when the propellant charge 10 is fired as a result of the spin of the projectile, a support element 23 is arranged in the present exemplary embodiment in the central region of the cavity 3, which absorbs bending forces, for example.

Die 4 zeigt einen schematischen Querschnitt des Projektziels 2' aus 3, bei dem das Masseelement 7' in einer Stellung steht, bei der der Hohlraum 3 geöffnet ist. In diesem Ausführungsbeispiel des Projektils 2' aus 3 ist der Hohlraum 3 infolge des Abfeuerns des Projektils 2' kurzzeitig geöffnet. Das Öffnen des Hohlraumes 3 erfolgt durch Längsverschiebung des Bolzens 7' in Richtung der Spitze des Projektils 2', wodurch aufgrund des Langeloches 18 infolge der Verschiebung des Bolzens 7' eine Verbindung zwischen dem Raum im Laufe der Schußwaffe und dem Hohlraum 3 hergestellt wird. Die Verschiebung des Bolzens 7' in Längsrichtung wird dadurch bewirkt, dass beim Abfeuern der Treibladung 10 in der Hülse 9 des Geschosses 1 ein enormer Gasdruck aufgebaut wird, der auf die Stempelfläche 22 des Bolzens 7' einwirkt und den Bolzen entgegen der Federkraft des Federelements 8 in Längsrichtung nach oben in dieser Darstellung verschiebt. Bei der Öffnung des Hohlraumes 3 saugt das Vakuum einen Teil der Luftmengen aus dem Lauf der Schusswaffe ab, sodass der Luftdruck innerhalb des Laufes der Schusswaffe gemindert wird. Dadurch erhält das Projektil 2' eine höhere Beschleunigung und am Ende des Laufes eine höhere Mündungsgeschwindigkeit.the 4 shows a schematic cross-section of the project target 2 ' 3 , in which the mass element 7 'is in a position in which the cavity 3 is open. In this embodiment, the projectile 2' 3 the cavity 3 is briefly opened as a result of the firing of the projectile 2'. The cavity 3 is opened by longitudinal displacement of the bolt 7' towards the tip of the projectile 2', which creates a connection between the space in the barrel of the firearm and the cavity 3 due to the oblong hole 18 as a result of the displacement of the bolt 7'. The displacement of the bolt 7' in the longitudinal direction is caused by the fact that when the propellant charge 10 is fired in the sleeve 9 of the projectile 1, an enormous gas pressure is built up, which acts on the stamping surface 22 of the bolt 7' and pushes the bolt against the spring force of the spring element 8 shifts longitudinally upwards in this illustration. When the cavity 3 is opened, the vacuum sucks part of the air quantities out of the barrel of the gun, so that the air pressure inside the barrel of the gun is reduced. This gives the projectile 2' a higher acceleration and, at the end of the barrel, a higher muzzle velocity.

Die 5 zeigt den schematischen Querschnitt eines weiteren Ausführungsbeispiels des Projektils 2 in geschlossenem Zustand des Hohlraumes 3', durch den das Masseelement 7' hindurchführt und in einen Führungsschacht 3" hineinragt. Im unteren Teil des Führungsschachtes 3'' ist ein Druckfederelement 8 angeordnet, das eine Kraft auf das Masseelement 7' ausübt und somit auch den Verschluss 4 am Kanal 12 luftdicht abschließt. Um die Abdichtung des Hohlraumes 3' zu verbessern, ist kurz unterhalb des Verschlusses 4 mindestens ein Dichtelement 17, das als O-Ring ausgebildet sein kann, am Masseelement 7' angeordnet, der gegen die Wand des Schaftes 3" oberhalb und unterhalb des Hohlräume 3' drückt. Am oberen Ende des Massenelements 7' ist ein Zapfen 14 angeordnet, der im geschlossenen Zustand des Hohlraumes 3' das Volumen des Kanals 12 fast vollständig ausfüllt.the 5 shows the schematic cross section of another embodiment of the projectile 2 in the closed state of the cavity 3 ', through which the mass element 7' passes and projects into a guide shaft 3 ". In the lower part of the guide shaft 3 '', a compression spring element 8 is arranged, on the mass element 7' and thus also seals the closure 4 airtight on the channel 12. In order to improve the sealing of the cavity 3', there is at least one sealing element 17, which can be designed as an O-ring, on the mass element just below the closure 4 7', which presses against the wall of the shaft 3'' above and below the cavity 3'. A pin 14 is arranged at the upper end of the mass element 7', which pin 14 almost completely fills the volume of the channel 12 in the closed state of the cavity 3'.

Die 6 zeigt den schematischen Querschnitt desselben Projektils 2 aus 5, bei dem das Masseelement 7' in einer Stellung steht, bei der der Hohlraum 3' geöffnet ist. Das Masseelement 7' führt durch den profilierten Hohlraum 3' hindurch und mündet in einen Führungsschacht 3". Diese Darstellung zeigt eine Momentaufnahme des Projektils 2 nachdem das Treibgas der Treibladung 10 das Projektil 2 aus der Hülse 9 des Geschosses 1 herausgedrückt und enorm beschleunigt hat. Infolge der Trägheit des Masseelements 7' und des Luftdrucks p im Lauf der Schusswaffe, wird auf das Federelement 8 eine Gegenkraft ausgeübt, die das Federelement 8 zusammendrückt und damit den Verschluß 4 im Bereich des Kanals 12 öffnet, sodass das Vakuum im Hohlraum 3' gebrochen wird und Luftmassen aus dem Lauf der Schußwaffe in den Hohlraum 3' eindringen können. Somit wird auch in diesem Ausführungsbeispiel der Luftdruck während des Abfeuerns des Projektils 2 zumindest gemindert, sodass eine gesteigerte Beschleunigung des Projektils 2 erfolgt.the 6 Figure 12 shows the schematic cross-section of the same projectile 2 5 , in which the mass element 7' is in a position in which the cavity 3' is open. The mass element 7' leads through the profiled cavity 3' and ends in a guide shaft 3". This illustration shows a snapshot of the projectile 2 after the propellant gas of the propellant charge 10 has pushed the projectile 2 out of the case 9 of the projectile 1 and accelerated it enormously. As a result of the inertia of the mass element 7' and the air pressure p in the barrel of the firearm, a counterforce is exerted on the spring element 8, which compresses the spring element 8 and thus opens the closure 4 in the area of the channel 12, so that the vacuum in the cavity 3' is broken and air masses from the barrel of the firearm can penetrate into the cavity 3. In this exemplary embodiment, the air pressure is at least reduced during the firing of the projectile 2, so that the projectile 2 is accelerated.

Die 7 zeigt ein Blockdiagramm, des Verfahrensablaufs vom Zünden der Treibladung 10 eines Geschosses 1 bis zum Erreichen der Mündungsgeschwindigkeit des Projektils 2 im Endbereich des Laufes der Schußwaffe. Die einzelnen Verfahrensschritte sind dabei wie folgt:

  • S 1: Zünden der Treibladung 10 mit Zünder 11;
  • S 2: Druckentwicklung in der Hülse 9 des Geschosses 1;
  • S 3: Beschleunigen des Projektils 2 im Lauf der Schusswaffe;
  • S 4: Öffnen des Verschlusses 4 der evakuierten Hohlkammer 3 infolge der Trägheit der Masse des Masseelements 7 und des Luftdrucks p im Lauf der Schußwaffe;
  • S 5: Ansaugen eines Teils der Luftmassen im Lauf der Schußwaffe;
  • S 6: Minderung des Luftdrucks im Lauf der Schußwaffe;
  • S 7: Verlängern der Reichweite des Projektils 2.
the 7 shows a block diagram of the process sequence from the ignition of the propellant charge 10 of a projectile 1 until the muzzle velocity of the projectile 2 is reached in the end region of the barrel of the firearm. The individual process steps are as follows:
  • S 1: ignition of the propellant charge 10 with igniter 11;
  • S 2: pressure development in the sleeve 9 of the projectile 1;
  • S 3: Accelerate the projectile 2 in the barrel of the gun;
  • S 4: opening of the closure 4 of the evacuated hollow chamber 3 due to the inertia of the mass of the mass element 7 and the air pressure p in the barrel of the firearm;
  • S 5: Sucking in part of the air masses in the barrel of the firearm;
  • S 6: reduction in air pressure in the barrel of the firearm;
  • S 7: Extending the range of the projectile 2.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die vorliegende Erfindung ein Verfahren mit einem Geschoß 1 mit einem Projektil 2 in verschiedenen Ausführungsbeispielen offenbart, mit dem der Luftdruck p im Lauf einer Schußwaffe während des Abfeuervorgangs einer Treibladung 10 des Geschosses 1 gemindert wird. Die Luftdruckminderung wird durch einen Vakuum-Hohlraum 3 im Projektil 2 des Geschosses 1 erzeugt, der beim Abfeuern der Treibladung 10 des Geschosses 1 geöffnet wird. Infolge des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Vergrößerung der Beschleunigung des Projektils 2 des Geschosses 1 ergeben sich eine Reihe von Vorteilen für den Anwender des Verfahrens und des damit verbunden Geschosses 1. Bei Gebrauch des Geschosses 1 vergrößert sich vor allen Dingen bei gleichbleibender Treibmittelmenge die Reichweite und die damit verbundene Zielgenauigkeit des Projektils 2. Ferner verringert sich der Rückstoß der Schusswaffe. Darüber hinaus muss weder die Schußwaffe noch das Geschoss 1 in seiner äußeren Form geändert werden.In summary, it can be stated that the present invention discloses a method with a projectile 1 with a projectile 2 in various exemplary embodiments, with which the air pressure p in the barrel of a firearm is reduced during the firing process of a propellant charge 10 of the projectile 1 . The air pressure reduction is generated by a vacuum cavity 3 in the projectile 2 of the projectile 1, which is opened when the propellant charge 10 of the projectile 1 is fired. As a result of the method according to the invention for increasing the acceleration of the projectile 2 of the projectile 1, there are a number of advantages for the user of the method and the projectile 1 connected thereto associated projectile aiming accuracy 2. Also, firearm recoil is reduced. In addition, neither the firearm nor the projectile 1 needs to be changed in its external shape.

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Zitierte PatentliteraturPatent Literature Cited

  • DE 1147143 [0003]DE 1147143 [0003]
  • EP 2245419 B1 [0004]EP 2245419 B1 [0004]

Claims (12)

Geschoss (1) mit einem Projektil (2), dadurch gekennzeichnet, dass das Projektil (2) einen Hohlraum (3) aufweist, der evakuiert ist.Projectile (1) with a projectile (2), characterized in that the projectile (2) has a cavity (3) which is evacuated. Geschoss nach Anspruch 1,dadurch gekennzeichnet, dass am Hohlraum (3) mindestens ein Verschluss (4) angeordnet ist, der den Hohlraum (3) luftdicht abschließt.floor after claim 1 , characterized in that the cavity (3) at least one closure (4) is arranged, which closes the cavity (3) airtight. Geschoss nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Verschluss (4) mindestens ein Dichtelement (5) aufweist, das zwischen einem Masseelement (7) und dem Hohlraum (3) angeordnet ist.floor after claim 1 and 2 , characterized in that the closure (4) has at least one sealing element (5) which is arranged between a mass element (7) and the cavity (3). Geschoss nach einem vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb des Masseelements (7) ein Federelement (8) angeordnet ist.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that a spring element (8) is arranged below the mass element (7). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Projektil (2) in einer Hülse (9) über einer Treibladung (10) angeordnet ist.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that the projectile (2) is arranged in a sleeve (9) above a propellant charge (10). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in der Treibladung (10) im unteren Bereich der Hülse (9) ein Zündelement (11) angeordnet ist.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that an ignition element (11) is arranged in the propellant charge (10) in the lower region of the sleeve (9). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Projektil (2) mindestens einen Kanal (12) aufweist, der den Hohlraum (3) mit der Atmosphäre verbindet.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that the projectile (2) has at least one channel (12) which connects the cavity (3) with the atmosphere. Geschoss nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Kanal (12) im Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses (1) ausgeformt ausgebildet ist, zum Beispiel zylindrisch oder trichterförmig oder kegelstumpfförmig oder geschwungen oder gebogen.floor after claim 7 , characterized in that the at least one channel (12) is shaped in cross section parallel to the longitudinal axis of the projectile (1), for example cylindrical or funnel-shaped or truncated cone-shaped or curved or curved. Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Masseelement (7) ein Zapfen (14) angeordnet ist, der im geschlossenen Zustand des Hohlraumes (3) den mindestens einen Kanal (12) zumindest teilweise ausfüllt.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that a spigot (14) is arranged on the mass element (7) which at least partially fills the at least one channel (12) in the closed state of the cavity (3). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlraum (3) im Querschnitt parallel zur Längsachse des Geschosses (1) an den Seitenwänden profiliert ist.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that the cavity (3) is profiled on the side walls in cross-section parallel to the longitudinal axis of the projectile (1). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Masseelement (7) an geeigneter Stelle mit mindestens einem Dichtelement (15) eine Verbindung zwischen dem Masseelement (7) und einer Wand des Hohlraumes (3) herstellt.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that the mass element (7) creates a connection between the mass element (7) and a wall of the cavity (3) at a suitable point with at least one sealing element (15). Geschoss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Masseelement (7) durch mindestens ein Stützelement (23) an der Wand des Hohlraumes (3) abgestützt wird.Projectile according to one of the preceding claims, characterized in that the mass element (7) is supported by at least one support element (23) on the wall of the cavity (3).
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