DE300140C - - Google Patents

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DE300140C
DE300140C DENDAT300140D DE300140DA DE300140C DE 300140 C DE300140 C DE 300140C DE NDAT300140 D DENDAT300140 D DE NDAT300140D DE 300140D A DE300140D A DE 300140DA DE 300140 C DE300140 C DE 300140C
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    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type

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Description

AUSGEGEBEN AM 12. NOVEMBER 1919ISSUED ON NOVEMBER 12, 1919

in HAMBURG.in Hamburg.

Durch die Literatur ist bekannt geworden, welche mächtige Wirkung großkalibrige Geschosse, z. B. 42 cm, mit brisanten Sprengladungen in dem gegenwärtigen Kriege hervorgerufen haben. Demgegenüber ist gleichfalls durch die Literatur bekannt geworden, daß vom technischen Standpunkt aus die Zerlegungsweise solcher großen Geschösse und die Kraftäußerung ihrer Sprengladung noch nicht als vollkommen betrachtet werden kann (vgl. Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesen Wien, 47. Jahrgang 1916, 9. Heft, Seite 1505 und 1506). Die vorliegende Erfindung betrifft nun eine Geis"1 schoßeinrichtung, die eine verbesserte Zerlegung solcher Geschosse und eine Verstärkung der Kraftäußerung ihrer Sprengladung zum Gegenstand hat. Wenn für solche Geschosse, wie aus der angezogenen Literaturquelle ersichtlich, wahrscheinlich Trinitrotoluol als Sprengladung benutzt wird, so zeigen die Ergebnisse, daß die Wirkung dieses Sprengstoffs bei der vorliegenden Geschoßkonstruktion (42 cm) j edenf alls . nicht als ausreichend zu betrachten; ist. Heftiger als Trinitrotoluol wirkende brisante Sprengstoffe verbieten sich ohne weiteres dadurch, daß sie empfindlicher gegen Stoß als Trini-• trotoluol sind und daher keine genügende Sicherheit gegen vorzeitige Entzündung beim Antritt der Geschoßbewegung bieten. Die Erfindung setzt daher auch ferner die Benutzung eines bekannten brauchbaren brisanten Sprengstoffes voraus (z. B. Trinitrotoluol). Um die wünschenswerte Wirkungs-Steigerung bei der Detonation dieses Sprengstoffes zu erreichen, wird durch besondere Einrichtung die Explosionswärme wesentlich, gesteigert, dadurch werden die Gasspannung und die Arbeitsleistung der Gase erhöht. Zu dem Zweck wird ein Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch in dem Geschoß, getrennt von dessen Sprengladung, mit untergebracht. Die Wirkungsweise dieser Einrichtung beruht darauf, daß zur Zerlegung der sehr starken Geschoßwand aus zähem und widerstandsfähigem Stoff erheblich mehr Zeit verstreicht, als z. B. bei Zerlegung dünnwandiger Hüllen kleiner Geschosse. Infolgedessen wirken die im Innern gebildeten Detonationsgase der brisanten Sprengladung längere Zeit hindurch auf das Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch ein. Bei der obwaltenden großen Hitze der Detonationsgase und ihrem, hohen Druck wird die chemische Zersetzung des Aluminium- Sauer stoff tr äger-Gemisches so rasch bewirkt, daß sie bereits vollendet ist, bevor die Zertrümmerung der Geschoßwände tatsächlich eintritt. Die bei der chemischen Umsetzung des Aluminium-Sauerstoffträger - Gemisches freiwerdende große Wärmemenge steigert ihrerseits dieThe literature has made it known what a powerful effect large-caliber projectiles such. B. 42 cm, with explosive charges in the current war. On the other hand, it has also become known through the literature that from a technical point of view the method of dismantling such large projectiles and the force exerted by their explosive charges cannot yet be regarded as perfect (cf. . Booklet, pages 1505 and 1506). The present invention now relates to a Geis " 1 projectile device, which has an improved dismantling of such projectiles and a strengthening of the force expression of their explosive charge is harder than trinitrotoluene acting explosive explosives prohibit readily by the fact that they are more sensitive to impact than Trini- • trotoluol; that not to be regarded results, the effect of this explosive, in the present floor structure (42 cm) j edenf alls than adequate.. and therefore do not offer sufficient security against premature ignition when the projectile starts to move. The invention therefore also requires the use of a known useful explosive (e.g. trinitrotoluene). the explosion heat is significantly increased by special equipment, thereby increasing the gas tension and the work performance of the gases. For this purpose, an aluminum-oxygen carrier mixture is housed in the projectile, separate from its explosive charge. The operation of this device is based on the fact that it takes considerably more time to dismantle the very strong storey wall made of tough and resistant material than, for. B. when dismantling thin-walled shells of small projectiles. As a result, the detonation gases formed inside the explosive charge act on the aluminum-oxygen carrier mixture for a long time. With the prevailing great heat of the detonation gases and their high pressure, the chemical decomposition of the aluminum-oxygen carrier mixture is effected so quickly that it is already completed before the projectile walls are actually shattered. The large amount of heat released during the chemical conversion of the aluminum-oxygen carrier mixture in turn increases the

Gasspannung" im Innern des Geschosses in außerordentlicher Weise, so daß selbst bei etwaiger Herabsetzung der brisanten Sprengladung dennoch ein größerer Nutzeffekt derselben erreicht wird, als z. B. bei Verwendung des brisanten Sprengstoffes allein. Das verwendete Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch muß naturgemäß seinerseits hinreichend unempfindlich gegen die außerordentlich starkeGas tension "inside the projectile in an extraordinary way, so that even with Any reduction in the explosive charge still has a greater beneficial effect is achieved as z. B. when using the explosive explosive alone. That used The aluminum-oxygen carrier mixture must of course be sufficiently insensitive against the extraordinarily strong

ίο Stoßbeanspruchung beim Antritt der Ge-. schoßbewegung sein. Dies ist bei der Zusammensetzung des Gemisches durch entsprechende Auswahl des Sauerstoffträgers zu berücksichtigen. Gegebenenfalls kann auch noch eine Phlegmatisierung des Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisches durch Imprägnieren mit Paraffin o. dgl. erfolgen. Die Ausführung der Geschoßlaborierung kann in verschiedener Weise geschehen. Als Beispiele werden folgende Ausfülirungsformen angeführt: In den untersten Teil der Geschoßhöhlung wird eine gewisse Menge des Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisches eingefüllt und festgelegt. Vorteilhaft ist es, das Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch stark gepreßt in einer allseitig verschlossenen Büchse unterzubringen. Erfolgt das Einpressen unmittelbar in die Geschoßhülle, so empfiehlt es sich, die Oberflächenschicht des Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisches mit einer Isolierschicht zu bedecken, um eine unmittelbare Berührung des Sauerstoffträgers mit der aufzugießenden geschmolzenen brisanten Sprengladung auszuschließen und damit etwaige Ursachen für das Eintreten vorzeitiger Zündung infolge von Reibung beider aneinander. Das Eingießen des geschmolzenen brisanten Sprengstoffes und die Herbeiführung eines völlig blasenfreien Gusses erfolgen in bekannter Weise. Durch eine solche Laborierung wird die Länge der eigentlichen Sprengstoffsäule verkürzt. Durch Herabsetzung der Sprengstoffmenge wird der Druck, der bei dem heftigen Stoß während Antritt der Geschoßbewegung auf dem Quadratcentimeter der Sprengstoffbodenfläche lastet, verringert. Da jeder Sprengstoff zu willkürlichen Explosionen neigt, wenn eine gewisse, für ihn spezifische Druck-oder Stoßgröße auf.seineFlächeneinheit überschritten wird, so wird gerade durch eine solche Herabsetzung des Drucks oder Stoßes auf die Flächeneinheit dem Eintreten etwaiger Rohrdetonierer in sehr willkommener ■ Weise vorgebeugt, die andernfalls z. B. infolge stärkster Kraftäußerungen der Treibladung möglich sind.ίο Shock loading when starting the journey. be lap movement. This is due to the composition of the mixture Selection of the oxygen carrier to be considered. If necessary, the aluminum-oxygen carrier mixture can also be phlegmatized by impregnating with paraffin or the like. The execution of the storey loading can be in different Way done. The following forms of execution are given as examples: A certain amount of the aluminum-oxygen carrier mixture is in the lowest part of the projectile cavity filled in and set. It is advantageous to use the aluminum-oxygen carrier mixture strongly pressed in a box closed on all sides. Press-in takes place immediately into the bullet shell, it is advisable to use the surface layer of the aluminum-oxygen carrier mixture to be covered with an insulating layer so that the oxygen carrier comes into direct contact with the one to be poured on to exclude molten explosive explosive charge and thus possible causes for the occurrence of premature ignition as a result of friction between the two. The pouring of the molten explosive explosives and the bringing about of a completely bubble-free casting are carried out in a known manner Way. Such a load increases the length of the actual column of explosives shortened. By lowering the amount of explosives, the pressure, which with the violent The impact on the square centimeter of the explosive floor area during the start of the projectile movement is reduced. There every explosive tends to explode randomly, if a certain one is specific to it Pressure or impact size on its unit of area is exceeded, it is just through a such reduction in pressure or shock on the unit area in response to eventual occurrence Pipe detonator prevented in a very welcome ■ way that otherwise z. B. as a result strongest expressions of force of the propellant charge are possible.

Eine andere Ausführungsform der Erfindung ist die, daß die Sprengladung in ihrem Inneren eine allseitig verschlossene zylindrische Büchse umschließt, die mit dem AIuminium-Sauerstoffträger-Gemisch gefüllt ist.Another embodiment of the invention is that the explosive charge in its Inside a cylindrical sleeve, closed on all sides, which contains the aluminum-oxygen carrier mixture is filled.

Eine weitere Ausführungsform besteht darin, den Durchmesser der brisanten Sprengladung herabzusetzen und in dem zwischen ihr und der Geschoßwandung gebildeten Zwischenraum das Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch unterzubringen, u. U. durch besondere Zwischenwandung von dem brisanten ι Sprengstoff getrennt.Another embodiment is the diameter of the explosive charge reduce and in the space formed between it and the storey wall to accommodate the aluminum-oxygen carrier mixture, possibly by special Partition separated from the explosive explosives.

Gerade dadurch, daß das Aluminium-Sauer-■ stoffträger-Gemisch räumlich vollständig von ;. dem brisanten Sprengstoff getrennt wird, unterscheidet sich der Gegenstand der Erfindung wesentlich von Sprengstoffen, bei welchen fein verteiltes Aluminium im Gemisch mif dem eigentlichen Sprengstoff selbst verwendet wird. Durch die Trennung des eigentlichen brisanten Sprengstoffes von dem Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch wird die Einheitlichkeit des brisanten Sprengstoffes nicht berührt. Dies- kommt seiner Lagerbeständigkeit und damit dem Gleichbleiben seiner Wirkungsgröße zugute, Umstände, die ' z. B. bei den bekannten Aluminium enthalten-den Sprengstoffen nicht in dieser Weise vor- ! handen sind. Damit wird die Bereitstellung solcher Munition auf lange Jahre hinaus und ihr Brauchbarbleiben auch unter ungünstigen Witterungseinflüssen im Kriege bestens- gewährleistet, ihre Wirkung aber bedeutend erhöht.Precisely because the aluminum-oxygen carrier mixture is spatially completely separated from ;. the explosive is separated, the subject of the invention differs essentially of explosives, in which finely divided aluminum in a mixture is used with the actual explosive itself. By separating the real high explosive from the aluminum-oxygen carrier mixture becomes the uniformity of the high explosive not touched. This is due to its shelf life and thus the consistency its effect size benefit, circumstances that 'z. B. contained in the known aluminum Do not use explosives in this way! are in hand. This will make the deployment such ammunition for many years to come and their usability even under unfavorable conditions Weather conditions in the war optimally guaranteed, but their effect is significantly increased.

Außer den soeben angeführten Vorteilen läßt sich durch die Erfindung noch folgendes erreichen. Man kann dem zur Herstellung der Sprengladung verwendeten Sprengstoff, z. B. Trinitrotoluol, noch einen Sprengstoff zusetzen, der gegen Stoß noch unempfindlicher ist als Trinitrotoluol selbst. Wird z. B. Binitrotoluol mit Trinitrotoluol zusammenge- ! schmolzen, und aus diesem geschmolzenen Gemisch die Sprengladung in bekannter Weise hergestellt, so wird die Sprengladung durch den Zusatz von Binitrotoluol gegen Stoß we- : sentlich unempfindlicher. Gleichzeitig sinkt naturgemäß bis zu einem gewissen Grade auch die Sprengkraft der Mischung gegenüber reinem Trinitrotoluol. Dieses Sinken der ; Sprengkraft kann aber durch den Wärmespeicher, wie ihn die Aluminium-Sauerstoff- ! träger-Mischung darstellt, so erhöht werden, j daß von der Mischung mindestens noch dieselbe Sprengkraft wie von reinem Trinitrotoluol oder noch eine darüber hinausgehende erreicht wird. Man ist auf diese Weise in der Lage, auch durch eine solche Maßnahme ] in sehr wünschenswerter Weise dem Eintreten vorzeitiger Entzündung beim Antritt der Gej schoßbewegung durch Herabsetzung der Empfindlichkeit des Sprengstoffes ohne Schädigung seiner Arbeitsleistung entgegenzuarbeiten, ein weiterer Vorteil, der durch bisher bekannte Einrichtungen nicht erreicht wird.In addition to the advantages just cited, the invention also allows the following reach. You can use the explosives used to make the explosive charge, z. B. trinitrotoluene, add an explosive that is even less sensitive to impact is called trinitrotoluene itself. B. Binitrotoluene combined with trinitrotoluene ! melted, and from this molten mixture the explosive charge in a known manner produced, the explosive charge is protected against impact by the addition of binitrotoluene. : much less sensitive. At the same time, it naturally sinks to a certain extent also the explosive power of the mixture compared to pure trinitrotoluene. This sinking of the ; However, explosive power can be achieved by the heat accumulator, such as the aluminum-oxygen ! represents inert mixture, are increased so that j that of the mixture is at least the same Explosive power as achieved by pure trinitrotoluene or even beyond that. You're in that way able to occur even through such a measure] in a very desirable manner Premature inflammation on commencement of the movement of the lap, from reduced sensitivity to counteract the explosives without damaging his work performance, another advantage that is not achieved by previously known devices.

Man kann auch das Aluminiumpulver, um es während längerer Lagerung vor Oxydation durch den Sauerstoffträger zu schützen, völlig getrennt von diesem daneben in dem Geschoß unterbringen. Es bleibt dabei der Wirkung der Detonationsgase überlassen, zunächst aus dem Sauerstoffträger den Sauerstoff freizumachen und gemeinsam mit diesem die Verbrennung des Aluminiums herbeizuführen. Durch Trennung der beiden Bestandteile des Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisches voneinander wird überdies noch die Sicherheit gegen vorzeitige Zündung beim Schuß erhöht.One can also use the aluminum powder to prevent it from oxidizing during prolonged storage to protect by the oxygen carrier, completely separated from this next to it in the Accommodate floor. It is left to the effect of the detonation gases, initially to release the oxygen from the oxygen carrier and, together with this, to bring about the combustion of the aluminum. By separating the two components of the aluminum-oxygen carrier mixture apart from one another, the security against premature ignition when firing is also increased.

Claims (2)

P ATENT-Anspruch ε:P ATENT claim ε: ι. Geschoß, dadurch gekennzeichnet, daß in ihm, getrennt von der eigentlichen brisanten Sprengladung, ein Aluminium-Sauerstoffträger-Gemisch angeordnet ist.ι. Floor, characterized that in it, separated from the actual explosive charge, an aluminum-oxygen carrier mixture is arranged. 2. Geschoß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in ihm, getrennt von der eigentlichen brisanten Sprengladung, eine gewisse Menge fein verteilten Aluminiums, und getrennt davon für sich ein besonderer Sauerstoffträger angeordnet ist.2. Projectile according to claim 1, characterized in that in it, separated from the actual explosive charge, a certain amount of finely divided aluminum, and arranged separately therefrom for a special oxygen carrier is.
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