DE2919807A1 - Drallstabilisiertes treibspiegelgeschoss zur ueberwindung eines heterogenen widerstandes - Google Patents

Drallstabilisiertes treibspiegelgeschoss zur ueberwindung eines heterogenen widerstandes

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Description

2919S07
Drallstabilisiertes Treibspiegelgeschoss
zur Ueberwindung eines heterogenen Widerstandes
Die Erfindung betrifft ein drallstabilisiertes Treibspiegelgeschoss zur Ueberwindung eines heterogenen Widerstandes, mit einem Geschosskörper aus Schwermetall.
Bei einem bekannten Treibspiegelgeschoss dieser Art (CH-PS 536 481) ist ein voller Geschosskörper vorhanden, der bei dicken Panzerplatten ein grosses Durchdringungsvermögen besitzt, der aber im Ziel eine grosse Anzahl von dünnen Platten glatt durchdringt, ohne zu fragmentieren und ohne grösseren Schaden anzurichten.
Die Aufgabe, welche mit der in den Ansprüchen gekennzeichneten Erfindung gelöst werden soll, besteht in der Schaffung eines Treibspiegelgeschosses, das sich auch für die Bekämpfung von bemannten und unbemannten Flugkörpern, Erdkampflugzeugen, Kampfhelikoptern. Raketen sowie Schützenpanzern oder leicht gepanzerten Fahrzeugen eignet, und das einen Geschosskörper aufweist, der auch beim Durch-
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dringen von verhältnismässig dünnen Platten fragmentiert und somit einen grosseren Schaden anrichtet, d.h. mehr Energie an die genannten Ziele abgibt, als wenn er solche Ziele ohne zu fragmentieren durchdringen würde.
Ein Geschoss, das einen Geschosskörper mit axialem Kanal aufweist,ist zwar bereits bekannt (siehe CH-PS 470 648). Doch handelt es sich bei diesem Geschoss nicht um ein Treibspiegelgeschoss. Das Geschoss erhält somit nicht die erforderliche Anfangsgeschwindigkeit von ca. 1500 m/sec, die zum sicheren Treffen von relativ weit entfernten Zielen notwendig ist.
Es ist ferner ein anderes Geschoss, das einen Geschosskörper mit axialem Kanal aufweist, bekannt (siehe DE-OS 19 52 4 94). Auch hier handelt es sich nicht um ein Treibspiegelgeschoss und zur Verbesserung der Anfangsgeschwindigkeit wird daher auf Schwermetall verzichtet, wodurch der Durchdringungseffekt im Ziel verhältnismässig klein bleibt.
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Zwei Ausführungsbeispiele des erfindungsgemässen Treibspiegelgeschosses sind im folgenden anhand der beigefügten Zeichnung ausführlich beschrieben. Es zeigt:
Fig. 1 einen axialen Schnitt durch ein Treibspiegelgeschoss;
Fig. 2 die Eindringtiefe eines bekannten Geschosses, z.B. einer Granate, mit Kopfzünder in ein Staffel-ziel;
Fig. 3 die Eindringtiefe eines bekannten Geschosses, z.B. einer Granate, mit Bodenzünder in ein Staffelziel-;
Fig. 4 die Eindringtiefe des in Fig. 1 dargestellten Treibspiegelgeschosses in ein Staffelziel, und
Fig. 5 einen axialen Schnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiel des Treibspiegelgeschosses.
Gemäss Fig. 1 weist das drallstabilisierte Treibspiegelgeschoss einen dreiteiligen Treibspiegel auf, der aus einem Heckteil 10, einem Mantel 11 und einer zylindrischen Haube 12 besteht. Dieser Treibspiegel 10, 11 und 12 enthält einen Geschosskörper 1, der einen axialen Kanal 2 aufweist. Dieser axiale Kanal 2 weist am vorderen Ende des Geschosskörpers 1 eine Geschossspitze oder ballistische Haube 3 auf. Am hinteren Ende des Geschosskörpers 1 ist ein Leuchtsatz 4 vorhanden, der über einen Verzögerungssatz 5 mit einem im Kanal 2 angeordneten Brandsatz verbunden ist.
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Der Treibspiegel ist für das Verständnis der vorliegenden Erfindung nicht wesentlich und daher nicht näher beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung des Treibspiegels ist in der schweizerischen Patentschrift No. 536 481 enthalten.
Das beschriebene Geschoss dient beispielsweise zur Bekämpfung von tieffliegenden Flugzeugen, bemannten und unbemannten Flugkörpern/ Erdkampfflugzeugen, Kampfhelikoptern, Raketen sowie Schützenpanzern oder leicht gepanzerten Fahrzeugen, deren Bekämpfung aus folgenden Gründen erschwert ist. Solche Flugzeuge werden immer schneller und wendiger und weisen eine immer bessere Panzerung auf, die aus einer wachsenden Anzahl von Panzerplatten besteht. Abwehrmunition mit Annäherungszünder gegen derartige Flugzeuge wird nur wirksam bei Rohrkaliber ab 70 mm. Solche Munition kann aber wegen der langen Reaktionszeit solcher Waffen nicht wirkungsvoll eingesetzt werden. Eine wirkungsvolle Abwehr von tieffliegenden Flugzeugen erfordert somit Direkttreffer. Da, wie gesagt, das Ziel immer wirksamer mit Leichtmetall-, Keramik- und Kunststoff-Platten geschützt ist, muss das Geschoss so ausgebildet werden, dass es erst nach dem Eindringen in mehrere Schichten zerlegt wird, d.h. es muss eine gute Tiefenwirkung aufweisen.
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Das beschriebene Geschoss eignet sich für Rohrkaliber von 20 bis 50 nun. Der Geschosskörper 1 besteht aus einem Material, das ein spezifisches Gewicht von mindestens 17 gr/cm aufweist. Durch den Treibspiegel erhält der Geschosskörper I eine Anfangsgeschwindigkeit V von ca. 1500 m/sec. Aus dem hohen spezifischen Gewicht und der grossen Anfangsgeschwindigkeit ergibt sich eine kürzere Flugzeit gegenüber der üblichen Munition, wodurch die Trefferwahrscheinlichkeit zunimmt.
Die Zerlegung oder Fragmentation des Geschosskörpers 1 wird durch den Widerstand im Ziel, d.h. durch die vom Geschoss zu durchdringenden Platten gesteuert. Je grosser der Widerstand der einzelnen Platten, umso stärker die Fragmentation, d.h. es entstehen mehr Splitter, welche zum Teil vom Geschosskörper und zum Teil vom Ziel stammen. Diese Splitter dringen ebenfalls ins Ziel ein und sind wegen ihres grossen spezifischen Gewichtes sehr wirksam.
Der Geschosskörper 1 wird vorzugsweise aus einer Uran-Legierung oder einem anderen Schwermetall hergestellt. Die Uran-Legierung enthält mindestens ca. 92 % U-238. Das verwendete Material sollte eine grosse Dehnungsfähigkeit von mindestens 12 % besitzen, sowie eine grosse Kerbschlagzähigkeit.Eine grosse Dehnungsiähigkeit verhindert vorzeitige Fragmentierung.
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Beim Durchdringen von Panzerplatten wird der Geschasskörper laufend im Bereich des Kanals abbröckeln und somit an Masse verlieren. Der übrigbleibende Teil des Geschosskörpers wird immer stabiler, da sich das Verhältnis von Geschosskörper-Durchmesser zur Geschosskörper-Länge im günstigen Sinne verändert. Somit wird das Geschoss folgsam tiefer in das Ziel eindringen. Diese Geschossfolgsamkeit ist notwendig, um eine grosse radiale Wirkung der Splitter zu erreichen.
Der Brandsatz im Kanal 2 des Geschosskörpers 1 wird beim Eindringen des Geschosses im Ziel zusammen mit dem Geschosskörper 1 laufend an Masse verlieren.
Die Selbstzerlegung des Geschosses wird durch den Leuchtsatz 4, den Verzögerungssatz 5 und den eine gewisse Brisanz aufweisenden Brandsatz im Kanal 2 gewährleistet. Beim Ausbrennen des Leuchtsatzes 4 wird das pyrotechnische Verzögerungselement 5 gezündet, das nach einer bestimmten Zeit den Brandsatz im Kanal 2 zündet.
Gemäss Fig. 2 wird eine an sich bekannte Granate mit Kopfzünder beim Auftreffen auf ein Ziel bereits an der ersten Platte gezündet. Wirkungsradius R und Eindringtiefe T sind in diesem Fall etwa gleich gross, d.h. R = T.
Gemäss Fig. 3 wird eine andere an sich bekannte Granate mit Bodenzünder beim Auftreffen auf ein Ziel entsprechend der Verzögerungszeit des Bodenzünders etwa ein bis zwei
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Platten durchdringen, lievor sie gezündet wird. Die Eindringtiefe T wird etwa doppelt so gross, der YJLrkungsradius wijrd etwa gleich bleiben,
Geitiäss Fig. 4 wird das erfindungsgemässe Geschoss mindestens fünf Mal so tief eindringen, bevor es vollständig fragmentiert, da eine Zündung nicht vorgesehen ist. Hingegen wird der Wirkungsradius etwas kleiner, z.B. etwa 0,5 R. Die Dehnungsfähigkeit des verwendeten Werkstoffes und das Verhältnis zwischen Kanaldurchmesser und Geschossdurchmesser können so gewählt werden, dass Eindringtiefe und Wirkungsradius optimal aufeinander abgestimmt sind. Vorzugsweise kann der Kanal am vorderen Ende des Geschosses einen grösseren Durchmesser aufweisen als im mittleren Teil desselben.
Bei dem Äusführungsbeispiel gemäss Fig. 5 weist der Kanal 2 am vorderen Ende des Geschosses 1 einen Durchmesser 0, auf, der 40 % des Geschossdurchmessers 0 beträgt. Im mittleren Teil des Geschosses 1 weist der Kanal 2 einen Durchmesser -0„ auf, der lediglich 20 % des Geschossdurchmessers 0 beträgt.
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Claims (6)

M 44-9 Patentansprüche
1.) Drallstabilisiertes Treibspiegelgeschoss zur Ueberwindung eines heterogenen Widerstandes, mit einem Geschosskörper aus Schwermetall dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper (1) einen axialen Kanal (2) aufweist, um grosse radiale Wirkung zu erreichen, der vorne durch eine ballistische Haube (3) verschlossen ist.
2. Treibspiegelgeschoss nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der axiale Kanal (2) eine Brandladung enthält.
3. Treibspiegelgeschoss nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper (1) eine Dehnungsfähigkeit von mindestens 12 % aufweist..
4. Treibspiegelgeschoss nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper ein spezifisches Gewicht von mindestens 17 gr/cm aufweist.
5. Treibspiegelgeschoss nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper {1) an seinem hinteren Ende einen Leuchtsatz (4) aufweist,sowie einen Verzögerungssatz (5) zur Selbstzerlegung des Geschosses.
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ORIGINAL INSPECTED
6. Treibspiegelgeschoss nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der axiale Kanal i2) an seinem vorderen Ende einen grösseren Durchmesser aufweist als im mittleren Teil des Geschosskörpers (1) .
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DE2919807A 1978-05-30 1979-05-16 Drallstabilisiertes Treibspiegelgeschoß zur Überwindung eines heterogenen Widerstandes Expired DE2919807C2 (de)

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