EP0016490A1 - Method of indirectly aiming an artillery weapon and apparatus for carrying out the method - Google Patents
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- EP0016490A1 EP0016490A1 EP80200192A EP80200192A EP0016490A1 EP 0016490 A1 EP0016490 A1 EP 0016490A1 EP 80200192 A EP80200192 A EP 80200192A EP 80200192 A EP80200192 A EP 80200192A EP 0016490 A1 EP0016490 A1 EP 0016490A1
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41G—WEAPON SIGHTS; AIMING
- F41G3/00—Aiming or laying means
- F41G3/14—Indirect aiming means
Definitions
- the invention relates to a method for the indirect aiming of a gun arranged on a vehicle at a target with the aid of an electronic shooting element computer and a device for carrying out the method.
- the present invention aims at a significant simplification compared to the known devices in order to avoid errors in the setting and to be able to aim the gun as quickly and “foolproof” as possible.
- a rocket gun on a platform 1 which is rotatably mounted on a ring 2 about a side direction axis Z.
- the ring 2 is attached to a vehicle, not shown.
- An armored housing 3 is arranged on the platform 1 and offers space as an operating space for the shooter.
- the lateral direction axis Z is located in the longitudinal center plane of the housing 3.
- a shield pin 4, which is perpendicular to the mentioned longitudinal center plane, is rotatably mounted in two bearing blocks 5 fastened to the platform 1.
- Tube bundles 6 of a rocket launcher are arranged on both sides of the housing 3 and are attached to the shield pin 4.
- spindles 7 are provided with which they can be pivoted about the shield pin 4.
- a directional periscope ü is mounted in the ceiling 10 of the housing 3 so that it can be pivoted on all sides with the aid of a ball joint 9.
- the center of the ball joint 9 is on the one hand on the optical axis of the telescopic sight 8 and the other hand on the side directional axis Z of the gun.
- the insight 11 of the directional p eriskops 8 is located in the interior of the housing 3 and the view 12 of the Richtperiskops 8 is located above the ceiling 10 of the housing 3.
- the housing 13 of an electronic computer 14 is attached to the lower end of the Richtperiskops. 8
- a ceiling 15 of the housing 13 is perpendicular to the optical axis of the straightening erisko p p s 8 and has a circular spirit level 16.
- a carrier 17 is fastened to the housing 3, on which a table 18 is supported.
- a frame 19 is rotatably mounted, on which a shaft 20 is attached.
- a gear 21 is fixed, which is in engagement with a second gear 22.
- the second gear 22 is connected to a third gear 24 via a horizontal shaft 23.
- This third gear 24 is in engagement with a fourth gear 27, which is connected to a fifth gear 25 via a vertical shaft 26.
- This fifth gear 25 is in engagement with an internal toothing of the ring 2.
- the two shafts 23 and 26 are mounted on the platform 1 in a manner not shown.
- a carriage 28 is slidably mounted in a direction perpendicular to the lateral direction axis Z.
- the carriage 28 forms the guide for a second carriage 29 in a direction which is perpendicular to both the lateral direction axis Z and the direction of movement of the carriage 28.
- Two threaded spindles 40 and 41 are mounted on the one hand in the frame 19 and on the other hand in the slide 28 and serve to move the two slides 28 and 29 which form a cross table.
- a carrier 30 is fastened to the slide 29 and has two cheeks 31 which have an axis Wear 32, which is perpendicular to the axis 20.
- a pivot piece 33 is arranged pivotable about the axis 32 and has a fork-shaped end which is articulated with an axis 34 second joint piece 35 is connected.
- the axis 34 is parallel to the axis 32 and perpendicular to another axis 36 which is fastened in the joint piece 35.
- a third joint piece 37 is pivotable about the axis 36 and is connected to an axis 38 which is mounted in the housing 13 of the computer 14 and carries a code disk 39 at its upper end.
- the axis 38 is coaxial with the optical axis of the directional eriskops p 8 are arranged.
- the axes 34, 36, 38 intersect at one point.
- the code disk 39 When the vehicle is horizontal and the gun is lashed onto the vehicle, i.e. if the gun axis is parallel to the vehicle axis, the code disk 39 is in its initial position.
- a shaft 42 is rotatably mounted parallel to the shield pin 4.
- One arm 43 is attached to each of the shaft 42 and the shield pin 4 and the two arms 43 are connected to one another via a rod 44.
- the arms 43 are parallel to each other and their effective parts are of equal length.
- two stub axles 45 are fastened, the common axis of which intersects the axis of the shaft 42 at right angles and lies in a plane directed at right angles to the optical axis of the directional periscope 8.
- One end of a fork 46 is articulated to each of the two stub axles 45, the other ends of which are attached to an axis 48 of a joint piece 47.
- the joint piece 47 is pivotable about an axis 50 which is mounted in a carrier 49.
- the two axes 48 and 50 are parallel to the stub axles 45.
- the carrier 49 is rotatably mounted on a connecting piece 51.
- the axis of rotation of the carrier 49 intersects the optical axis of the directional periscope 8 and is directed at right angles to it.
- a code disk 52 is fastened to a shaft 53 which is mounted in the housing 13 and which is parallel to the connecting piece 51.
- the Shaft 53 is in drive connection with the carrier 49 via a parallelogram linkage 54.
- a wall 55 of the computer housing 13 has five windows according to FIG. 5.
- Selector switches 56, 57, 58 are arranged in the three lower windows.
- Each of these selector switches 56, 57, 58 has four manually adjustable numerical rollers which protrude outward through the windows.
- side angles or azimuth angles and elevation angles of the tube bundle 6 are indicated by luminous digits.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
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- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
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Abstract
Zum indirekten Richten eines auf einem Fahrzeug angeordneten Geschützes (6) auf ein Ziel (ZA) mit Hilfe eines elektronischen Rechners sind erfindungsgemäss folgende Verfahrensschritte vorgesehen, welche es ermöglichen, das Richten schnell, einfach und "narrensicher" durchzuführen. Das Geschütz (6) wird zuerst gegenüber der Nordrichtung (N) orientiert (A). Das Zielazimut (Z) wird im Rechner gespeichert. Der Rechner zeigt die momentane Richtungsabweichung (β + γ) an und das Geschütz wird solange geschwenkt, bis die Anzeige auf "0" steht.For the indirect aiming of a gun (6) arranged on a vehicle at a target (ZA) with the aid of an electronic computer, the following method steps are provided according to the invention, which make it possible to carry out the aiming quickly, simply and “foolproof”. The gun (6) is first oriented towards the north (N) (A). The target azimuth (Z) is saved in the computer. The computer shows the current directional deviation (β + γ) and the gun is swiveled until the display is at "0".
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum indirekten Richten eines auf einem Fahrzeug angeordneten Geschützes auf ein Ziel mit Hilfe eines elektronischen Schiesselementenrechners und einer Einrichtung zur Durchführung des Verfahrens.The invention relates to a method for the indirect aiming of a gun arranged on a vehicle at a target with the aid of an electronic shooting element computer and a device for carrying out the method.
Bekannte Einrichtungen dieser Art (siehe z.B. DE-OS 2 311 962) sind verhältnismässig kompliziert und daher einerseits nicht leicht zu bedienen und anderseits störanfällig. Erfahrungsgemäss besteht daher bei solchen Anordnungen die Gefahr von Falscheinstellungen und Falschablesungen, insbesondere wenn die Bedienungs-Mannschaften unter erschwerenden Bedingungen arbeiten müssen.Known devices of this type (see e.g. DE-OS 2 311 962) are relatively complicated and therefore not easy to use on the one hand and susceptible to faults on the other hand. Experience has shown that there is a risk of incorrect settings and incorrect readings in such arrangements, especially if the operating teams have to work under difficult conditions.
Die vorliegende Erfindung bezweckt eine wesentliche Vereinfachung gegenüber den bekannten Einrichtungen, um Fehler bei der Einstellung zu vermeiden und um das Geschütz möglichst schnell und "narrensicher" richten zu können.The present invention aims at a significant simplification compared to the known devices in order to avoid errors in the setting and to be able to aim the gun as quickly and "foolproof" as possible.
Das erfindungsgemässe Verfahren und die Vorrichtung zur Durchführung desselben weisen die in den Ansprüchen genannten Merkmale auf.The inventive method and the device for carrying it out have the features mentioned in the claims.
Ein Ausführungsbeispiel der erfindungsgemässen Einrichtung ist im folgenden anhand der beigefügten Zeichnung ausführlich beschrieben. Es zeigt:
- Fig. 1 ein Raketengeschütz in schaubildlicher Darstellung;
- Fig. 2 eine Richteinrichtung für das Geschütz in schaubildlicher Darstellung;
- Fig. 3 eine Darstellung der goniometrischen Zusammenhänge beim autonomen Richten des Geschützes;
- Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung für das Richten des Geschützes mit Richtkreis;
- Fig. 5 eine Ansicht der Schalttafel des elektronischen Rechners mit der Anordnung der Bedienungs- und Anzeigeelemente.
- Figure 1 is a rocket gun in a diagram.
- Fig. 2 shows a pointing device for the gun in a diagrammatic representation;
- 3 shows a representation of the goniometric relationships in the autonomous aiming of the gun;
- 4 shows a representation corresponding to FIG. 3 for the aiming of the gun with a sighting circle;
- Fig. 5 is a view of the control panel of the electronic computer with the arrangement of the controls and indicators.
Gemäss Fig. 1 befindet sich ein Raketengeschütz auf einer Plattform 1, die auf einem Ring 2 um eine Seitenrichtachse Z drehbar gelagert ist. Der Ring 2 ist an einem nicht dargestellten Fahrzeug befestigt. Auf der Plattform 1 ist ein gepanzertes Gehäuse 3 angeordnet, das als Bedienungsraum für den Schützen Platz bietet. In der Längsmittelebene des Gehäuses 3 befindet sich die Seitenrichtachse Z. Ein Schildzapfen 4,der senkrecht zur genannten Längsmittelebene steht, ist in zwei an der Plattform 1 befestigten Lagerböcken 5 drehbar gelagert. Zu beiden Seiten des Gehäuses 3 sind Rohrbündel 6 eines Raketenwerfers angeordnet, die am Schildzapfen 4 befestigt sind. Zur Elevation der Rohrbündel 6 sind Spindeln 7 vorhanden, mit denen sie um den Schildzapfen 4 schwenkbar sind.1, there is a rocket gun on a platform 1 which is rotatably mounted on a
Gemäss Fig. 2 ist ein Richtperiskop ü mit Hilfe eines Kugelgelenkes 9 allseitig schwenkbar in der Decke 10 des Gehäuses 3 gelagert. Der Mittelpunkt des Kugelgelenkes 9 befindet sich einerseits auf der optischen Achse des Richtfernrohres 8 und anderseits auf der Seitenrichtachse Z des Geschützes. Der Einblick 11 des Richtperiskops 8 befindet sich im Innern des Gehäuses 3 und der Ausblick 12 des Richtperiskops 8 befindet sich über der Decke 10 des Gehäuses 3. Das Gehäuse 13 eines elektronischen Rechners 14 ist am unteren Ende des Richtperiskops 8 befestigt. Eine Decke 15 des Gehäuses 13 steht senkrecht zur optischen Achse des Richt- periskops 8 und weist eine Dosenlibelle 16 auf.According to FIG. 2, a directional periscope ü is mounted in the
An dem Gehäuse 3 ist ein Träger 17 befestigt, auf dem sich ein Tisch 18 abstützt. Auf diesem Tisch 18 ist ein Rahmen 19 drehbar gelagert, an dem eine Welle 20 befestigt ist. Am unteren Ende der Welle 20 ist ein Zahnrad 21 befestigt, das mit einem zweiten Zahnrad 22 in Eingriff steht. Das zweite Zahnrad 22 ist über eine horizontale Welle 23 mit einem dritten Zahnrad 24 verbunden. Dieses dritte Zahnrad 24 steht mit einem vierten Zahnrad 27 in Eingriff, das über eine vertikale Welle 26 mit einem fünften Zahnrad 25 verbunden ist. Dieses fünfte Zahnrad 25 steht mit einer Innenverzahnung des Ringes 2 in Eingriff. Die beiden Wellen 23 und 26 sind in nicht dargestellter Weise auf der Plattform 1 gelagert.A
Im Rahmen 19 ist ein Schlitten 28 in einer Richtung senkrecht zur Seitenrichtachse Z verschiebbar gelagert. Der Schlitten 28 bildet die Führung für einen zweiten Schlitten 29 in einer Richtung, die sowohl zur Seitenrichtachse Z als auch zur Bewegungsrichtung des Schlittens 28 senkrecht gerichtet ist. Zwei Gewindespindeln 40 und 41 sind einerseits im Rahmen 19 und anderseits im Schlitten 28 gelagert und dienen zur Verschiebung der beiden, einen Kreuztisch bildenden Schlitten 28 und 29. Auf dem Schlitten 29 ist ein Träger 30 befestigt, der zwei Wangen 31 aufweist, die eine Achse 32 tragen, welche senkrecht zur Achse 20 steht. Um die Achse 32 schwenkbar ist ein Gelenkstück 33 angeordnet, das ein gabelförmiges Ende aufweist, welches mittels einer Achse 34 gelenkig mit einem zweiten Gelenkstück 35 verbunden ist. Die Achse 34 ist parallel zur Achse 32 und rechtwinklig zu einer weiteren Achse 36 gerichtet, welche im Gelenkstück 35 befestigt ist. Um die Achse 36 schwenkbar ist ein drittes Gelenkstück 37, das mit einer Achse 38 verbunden ist, die in dem Gehäuse 13 des Rechners 14 gelagert ist und an ihrem oberen Ende eine Codescheibe 39 trägt. Die Achse 38 ist koaxial zur optischen Achse des Richtperiskops 8 angeordnet. Die Achsen 34, 36, 38 schneiden sich in einem Punkt.In the
Wenn das Fahrzeug horizontal steht und das Geschütz auf dem Fahrzeug gezurrt ist, d.h. wenn die Geschützachse parallel zur Fahrzeugachse steht, befindet sich die Codescheibe 39 in ihrer Ausgangslage.When the vehicle is horizontal and the gun is lashed onto the vehicle, i.e. if the gun axis is parallel to the vehicle axis, the
In einer Seitenwand des Gehäuses 3 ist eine Welle 42 parallel zum Schildzapfen 4 drehbar gelagert. An der Welle 42 und am Schildzapfen 4 ist je ein Arm 43 befestigt und die beiden Arme 43 sind über eine Stange 44 miteinander verbunden. Die Arme 43 sind parallel zueinander und ihre wirksamen Teile sind gleich lang. An der Welle 42 sind zwei Achsstummel 45 befestigt, deren gemeinsame Achse die Achse der Welle 42 rechtwinklig schneidet und in einer rechtwinklig zur optischen Achse des Richtperiskops 8 gerichteten Ebene liegt. An jedem der beiden Achsstummeln 45 ist je ein Ende einer Gabel 46 angelenkt, deren andere Enden an einer Achse 48 eines Gelenkstückes 47 befestigt sind. Das Gelenkstück 47 ist um eine Achse 50 schwenkbar, die in einem Träger 49 gelagert ist. Die beiden Achsen 48 und 50 sind parallel zu den Achsstummeln 45. Der Träger 49 ist auf einem Verbindungsstück 51 drehbar gelagert. Die Drehachse des Trägers 49 schneidet die optische Achse des Richtperiskops 8 und ist rechtwinklig zu dieser gerichtet. Im Gehäuse 13 des Rechners ist eine Codescheibe 52 an einer im Gehäuse 13 gelagerten Welle 53 befestigt, die parallel zum Verbindungsstück 51 ist. Die Welle 53 steht über ein Parallelogrammgestänge 54 mit dem Träger 49 in Antriebsverbindung.In a side wall of the
Eine Wand 55 des Rechnergehäuses 13 weist gemäss Fig. 5 fünf-Fenster auf. In den drei unteren Fenstern sind nicht genauer dargestellte Wählschalter 56, 57, 58 angeordnet. Jeder dieser Wählschalter 56, 57, 58 weist vier von Hand verstellbare Ziffernrollen auf, welche durch die Fenster hindurch nach aussen ragen. In den beiden oberen Fenstern 59 und 61 werden Seitenwinkel oder Azimutwinkel und Elevationswinkel der Rohrbündel 6 durch Leuchtziffern angezeigt.A
Gemäss Fig. 3 und 4 sind folgende Winkel von Bedeutung.
- l. Das Azimut ist der im Uhrzeigersinne gemessene, in Artilleriepromille 0 - 6400 ausgedrückte Winkel zwischen Nordrichtung und einer weiteren Richtung.
- 2. Das Fahrzeugazimut F ist der Winkel zwischen Nordrichtung N und
Fahrzeugachse 60. - 3. Das Werferazimut A ist der Winkel zwischen dem
Werfer oder Rohrbündel 6 und der Nordrichtung N. - 4. Das Zielazimut Z ist der Winkel zwischen Nordrichtung N und Zielrichtung ZA.
- 5. Das Orientierungsazimut A ist der Winkel zwischen Nordrichtung N und einem Hilfszielpunkt oder Orientierungspunkt OA.
- 6. Das Encoder-Azimut/g ist der
Winkel zwischen Fahrzeugachse 60 und Werfer oder Rohrbündelachse 6. - 7. Das Anzeige-Azimut ist der in
dem Fenster 59 angezeigte Azimut.
- l. The azimuth is the clockwise angle, expressed in artillery per mille 0 - 6400, between the north direction and another direction.
- 2. The vehicle azimuth F is the angle between the north direction N and the
vehicle axis 60. - 3. The throwing azimuth A is the angle between the thrower or
tube bundle 6 and the north direction N. - 4. The target azimuth Z is the angle between the north direction N and the target direction ZA.
- 5. The orientation azimuth A is the angle between the north direction N and an auxiliary target point or orientation point OA.
- 6. The encoder azimuth / g is the angle between the
vehicle axis 60 and the launcher ortube bundle axis 6. - 7. The display azimuth is the azimuth displayed in
window 59.
Die Wirkungsweise der beschriebenen Einrichtung ist wie folgt:
- L.Zum indirekten Richten des Geschützes mit Hilfe einer topografischen Karte wird zuerst die optische Achse des Richtperiskops 8 senkrecht gestellt, indem mit Hilfe der Gewindespindeln 40 und 41 die
28, 29 des Kreuztisches solange verschoben werden, bis diebeiden Schlitten Dosenlibelle 16 die senkrechte Stellung anzeigt,wobei das Richtperiskop 8 um den Mittelpunkt des Gelenkes 9 verschwenkt wird. - _. Auf der erwähnten topografischen Karte wird das Orientierungsazimut A (Fig. 3) gemessen. Der im Uhrzeigersinne in Artillerie-Promille gemessene Winkel A zwischen der Kartennordrichtung N und der Verbindungslinie zwischen Hilfszielpunkt OA und dem Geschützstandort wird an dem mit "Orientierung"
bezeichneten Schalter 56 desRechners 14 eingestellt. - 3. Das Geschütz wird um die Seitenrichtachse Z um den WinkeI γ aus der gezurrten Stellung, d.h. aus der Richtung der Fahrzeugachse 60 in die Richtung des Hilfszielpunktes OA geschwenkt. Als Hilfszielpunkte kommen Objekte . in Frage, die einerseits
mit dem Richtperiskop 8 deutlich erkennbar sind und sich daher leicht anvisieren lassen und die anderseits auf der topografischen Karte leicht bestimmbar sind. Auf der topografischen Karte muss sich auch der Geschützstandort eindeutig bestimmen lassen. Vorzugsweise sollen solche Hilfszielpunkte z.B. trigonometrische Signale der Landesvermessung, Kirchtürme, Bergspitzen mindestens etwa 5 km vom Geschützstandort entfernt sein.- Beim Schwenken des Geschützes wird
das Stirnrad 26 auf dem Zahnkranz des-Ringes 2 abgewälzt und dreht dabei über dieWelle 26, die 27, 24, dieRäder Welle 23, die 22, 21 und dieRäder Welle 20den Rahmen 19 gegenüberdem Tisch 18 um den negativen Winkel 0 , während das Geschütz um den positiven Winkel o geschwenkt wird. Somit sind die gleichzeitig vom Rahmen 19 und vom Geschütz zurückgelegten Schwenkwinkel entgegengesetzt gleich gross, d.h.der Rahmen 19 und der von diesem getragene Kreuztisch 28, 29 und damit auch dieAchse 38mit der Codescheibe 39 ändern bei der Drehung des Geschützes ihre Lage gegenüber der Nordrichtung N nicht. Hingegenwird das Gehäuse 13 des Rechners bei der Schwenkung des Geschützes um die Seitenrichtachse Z mitgeschwenkt und ändert somit seine Lage gegenüber der Codescheibe 39 um den Winkel γ Dieser Winkel γ wird fotoelektrisch auf der Codescheibe 39 abgetastet und dem Rechner eingegeben.
- Beim Schwenken des Geschützes wird
- 4.
Der Rechner 14 ist nun in der Lage, den inPunkt 3 beschriebenen Schwenkwinkel Ö von dem inPunkt 2 beschriebenen Orientierungswinkel A zu subtrahieren. Diese Differenz A - γ dieser beiden Winkel A und o stellt gemäss Fig. 3 das Fahrzeugazimut F dar, d.h. den Winkel zwischen Nordrichtung N und Fahrzeugachse 60. Dieser Winkel Fwird im Rechner 14 gespeichert. - 5. Auf der topografischen Karte wird der Winkel Z zwischen Kartennordrichtung N und der Verbindungslinie zwischen dem Zielpunkt ZA und dem Geschützstandort gemessen, d. h. das Zielazimut wird bestimmt und an dem mit "Azimut"
bezeichneten Wählschalter 57 desRechners 14 von Hand eingestellt. - 6.
Der Rechner 14 ist nun in der Lage, aus dem gemäss Punkt 4 gespeicherten Fahrzeugazimut F unddem gemäss Punkt 5 eingestellten Zielazimut Z den Winkel β (gemäss Fig. 3) zu berechnen. - 7.
Im Anzeigefenster 59 erscheint der Winkel β + γ, d.h. es wird angezeigt, um welchen Winkel das Geschütz von der gewünschten Zielrichtung abweicht. - 8. Das Geschütz wird im Gegenuhrzeigersinne solange gedreht,
bis im Anzeigefenster 59 der Wert "0" erscheint, dadurch ist das Geschütz in Seitenrichtung auf das Ziel gerichtet. - 9. Der zur Bekämpfung eines Zieles erforderliche Elevationswinkel der Rohrbündel 6 wird an dem mit "Elevation"
bezeichneten Wählschalter 58 eingestellt.Wenn die Rohrbündel 6 horizontal liegen, wird ander Codescheibe 52 durch eine Abtasteinrichtung des Rechners 14 der Wert Null abgelesenund im Anzeigefenster 61 erscheint der Elevationswinkel. - 10.
Die Rohrbündel 6 müssen nun solange geschwenkt werden,bis im Anzeigefenster 61 der Wert "O" erscheint, dadurch ist das Geschütz auch in Höhenrichtung auf das Ziel gerichtet.- Eine
Schwenkung der Rohrbündel 6 um die Schildzapfenachse 4 wird durch 43, 44 auf diedas Parallelogrammgestänge Welle 42 und durch diese über dieLaschen 46 das Gelenkstück 47,den Träger 49und das Verbindungsstück 51auf das Parallelogrammgestänge 54 übertragen, durch welches dieCodescheibe 52 angetrieben wird. Während der Bewegung der Rohrbündel 6 in die Zielelevation bestimmt derRechner 14, dem die momentanen Elevationswinkel, d.h. die Istwerte laufend durch die Abtasteinrichtung eingegeben werden, die Differenz zwischen dem eingestellten Sollwert und dem sich laufend ändernden Istwert der Rohrbündel 6 und zeigt diesim Anzeigefenster 61 an. Wie gesagt ist bei der Differenz "O" das Geschütz ins Ziel gerichtet. - Bei verkantetem Geschütz, d.h. wenn die Elevationsachse 4 gegen die Horizontale geneigt ist, wird in an sich bekannter Weise beim Elevieren der Rohrbündel 6
das Richtfernrohr 8 und damit auchdas Gehäuse 13 desRechners 14 um seine Achse gedreht,wodurch im Anzeigefenster 59 ein von Null verschiedener Wert erscheint. Da dieWelle 42 der geneigten Elevationsachse parallel ist, ist die Ebene, in welcher sich dieAchsstummel 45 während des Elevierens bewegen, geneigt zur senkrechten Achse desRichtperiskops 8. Diemit den Achsstummeln 45verbundene Gabel 46 erzeugenüber das Gelenkstück 47 undden Träger 49 eine Drehbewegung des Richtperi- skops' 8 um seine Achse. Anschliessend muss das Ge-schütz wieder um die Seitenrichtachse Z geschwenkt werden, bis die angezeigt Abweichung des Azimuts verschwindet. - Zum Richten des Geschützes mit einem orientierten Richtkreis 62 gemäss Fig. 4 wird der Ausblick 12 des
Richtperiskops 8 um 180 geschwenkt.Der Richtkreis 62 wird demzufolgemit dem Richtperiskop 8 in der zur Schussrichtung der Rohre 6 entgegengesetzten Richtung anvisiert. Der Orientierungsazimut A wirdam Richtkreis 62 abgelesen und der Turmbesatzung übermittelt. Das Richten mit Hilfe des Rechners 14 erfolgt sonst in genau gleicher Weise wie beim vorstehend beschriebenen Richten mit Hilfe eines Hilfszielpunktes OA.
- Eine
- L. For indirect aiming of the gun with the aid of a topographical map, first set the optical axis of the aiming periscope p s 8 vertically, by means of the threaded
40 and 41, the twospindles 28, 29 of the cross table are moved until theslides circular level 16 indicates the vertical position, thedirectional periscope 8 being pivoted about the center of the joint 9. - _ . The orientation azimuth A (FIG. 3) is measured on the topographic map mentioned. The angle A, measured clockwise in artillery per mille, between the north of the map N and the connecting line between the auxiliary target point OA and the gun site is set at the
switch 56 of thecomputer 14 labeled "Orientation". - 3. The gun is pivoted about the lateral direction axis Z by the angle I γ from the lashed position, ie from the direction of the
vehicle axis 60 in the direction of the auxiliary target point OA. Objects come as auxiliary target points. into question, which are clearly recognizable on the one hand with thedirectional periscope 8 and can therefore be easily sighted and which on the other hand can be easily determined on the topographic map. The location of the gun must also be clearly identified on the topographic map. Such auxiliary target points should preferably be at least about 5 km from the gun site, for example trigonometric signals from the state survey, church towers, mountain peaks.- When the gun is pivoted, the
spur gear 26 is rolled on the ring gear of thering 2 and rotates theframe 19 relative to the table 18 via theshaft 26, the 27, 24, thewheels shaft 23, the 22, 21 and thewheels shaft 20 by the negative angle 0, while the gun is pivoted by the positive angle o. Thus, the swivel angles covered simultaneously by theframe 19 and by the gun are of equal size, ie theframe 19 and the cross table 28, 29 carried by it and thus also theaxis 38 with theCode disk 39 does not change its position with respect to the north direction N when the gun is rotated. On the other hand, thehousing 13 of the computer is also pivoted when the gun is pivoted about the lateral direction axis Z and thus changes its position relative to thecode disk 39 by the angle γ. This angle γ is scanned photoelectrically on thecode disk 39 and entered into the computer.
- When the gun is pivoted, the
- 4. The
computer 14 is now able to subtract the swivel angle Ö described inpoint 3 from the orientation angle A described inpoint 2. This difference A - γ of these two angles A and o represents the vehicle azimuth F according to FIG. 3, ie the angle between the north direction N and thevehicle axis 60. This angle F is stored in thecomputer 14. - 5. On the topographic map, the angle Z between the map north direction N and the connecting line between the target point ZA and the gun site is measured, ie the target azimuth is determined and set manually on the
selector switch 57 labeled "Azimuth" 57 on thecomputer 14. - 6. The
computer 14 is now able to calculate the angle β (according to FIG. 3) from the vehicle azimuth F stored according to point 4 and the target azimuth Z set according topoint 5. - 7. The angle β + γ appears in the
display window 59, ie it is shown by which angle the gun deviates from the desired target direction. - 8. The gun is rotated counter-clockwise until the value "0" appears in the
display window 59, as a result of which the gun is aimed at the target in the lateral direction. - 9. The elevation angle of the
tube bundle 6 required to combat a target is set on theselector switch 58 labeled "Elevation". If the tube bundles 6 are horizontal, the value zero is read on thecode disk 52 by a scanning device of thecomputer 14 and the elevation angle appears in thedisplay window 61. - 10. The tube bundles 6 must now be pivoted until the value "O" appears in the
display window 61, as a result of which the gun is also aimed at the target in the vertical direction.- A pivoting of the
tube bundle 6 about the shield pin axis 4 is transmitted through the 43, 44 to theparallelogram linkage shaft 42 and through this via thetabs 46 thejoint piece 47, thesupport 49 and the connectingpiece 51 to theparallelogram linkage 54, by which thecode disk 52 is driven becomes. During the movement of the tube bundles 6 into the target elevation, thecomputer 14, to which the instantaneous elevation angles, i.e. the actual values are continuously input by the scanning device, determines the difference between the setpoint value and the constantly changing actual value of the tube bundles 6 and shows this in thedisplay window 61 at. As I said, with the difference "O" the gun is aimed. - When the gun is tilted, ie when the elevation axis 4 is inclined to the horizontal, the
telescopic sight 8 and thus also thehousing 13 of thecomputer 14 are rotated about its axis in a manner known per se when thetube bundle 6 is being raised, so that in the display window 59 a zero different value appears. Since theshaft 42 of the inclined axis of elevation is parallel, the plane in which thestub axles 45 move during the elevation is inclined to the vertical Axis of theRichtperiskops 8. Thestub shafts 45 associated with thefork 46 generate via thejoint pieces 47 and thesupport 49 is a rotary movement of the Richtperi- s kops' 8 about its axis. The G -contactor must then be pivoted again about the lateral direction axis Z until the displayed deviation of the azimuth disappears. - In order to aim the gun with an oriented aiming
circle 62 according to FIG. 4, theoutlook 12 of the aimingperiscope 8 is pivoted by 180. Thedirectional circle 62 is accordingly sighted with thedirectional periscope 8 in the direction opposite to the weft direction of thetubes 6. Orientation azimuth A is read atdirectional circle 62 and transmitted to the tower crew. The straightening with the aid of thecomputer 14 is otherwise carried out in exactly the same way as in the straightening described above with the aid of an auxiliary target point OA.
- A pivoting of the
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