EP0149713B1 - Übungsgeschoss - Google Patents
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- EP0149713B1 EP0149713B1 EP84110000A EP84110000A EP0149713B1 EP 0149713 B1 EP0149713 B1 EP 0149713B1 EP 84110000 A EP84110000 A EP 84110000A EP 84110000 A EP84110000 A EP 84110000A EP 0149713 B1 EP0149713 B1 EP 0149713B1
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- EP
- European Patent Office
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- projectile
- practice
- practice projectile
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Classifications
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B8/00—Practice or training ammunition
- F42B8/12—Projectiles or missiles
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B10/00—Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
- F42B10/32—Range-reducing or range-increasing arrangements; Fall-retarding means
- F42B10/48—Range-reducing, destabilising or braking arrangements, e.g. impact-braking arrangements; Fall-retarding means, e.g. balloons, rockets for braking or fall-retarding
Definitions
- the invention relates to a training projectile according to the preamble of patent claim 1.
- Such a practice floor is known from DE-OS 32 33 045.
- the practice range can be variably adjusted on this practice floor by changing the outer geometry.
- Long peg-shaped projectile tips are used to set long flight distances and correspondingly short projectile points are used to set shorter flight distances.
- the shortening of the flight range of this rotation-stabilized practice projectile is achieved compared to a combat projectile having the same ballistic values within a limited range, in that an increased air resistance is generated on the front end face of the projectile body when the flight speed decreases in the subsonic speed range.
- this rotation-stabilized training projectile does not leave the stable position it occupies during the entire flight, the shortening of the flight distance is therefore essentially determined only by the air resistance acting on the front end face and only occurring at subsonic speed.
- the result of this is that, with the same ballistic requirements, within a same range of practice range, there is a further shortening of the distance behind the target and thus also of the entire flight range of training levels of the same caliber; especially because the braking of the practice projectiles can only occur when the subsonic speed is reached.
- the invention has for its object to improve the practice floor of the type mentioned in the preamble of claim 1 in such a way that immediately after reaching variably adjustable practice range the flight of the practice floor already experiences such a change of direction in the supersonic speed range that a further shortening of the distance behind the Target and thus also the respective total flight distance compared to known practice projectiles.
- the training floor according to the invention has the decisive advantage that the stable flight phase of the training floor is interrupted and the training floor becomes unstable already in the supersonic area after reaching the training range, whereby the high air resistance which forms in the transverse position or rotation of the training floor results in an immediate strong braking.
- a much larger effective area for the air resistance causing the braking effect is generated and, with the same ballistic requirements, the distance behind the target is shortened considerably within the same exercise range, whereby the practice projectile can also be used in the smallest security areas .
- the point in time of becoming unstable and thus the range of practice of the training floor can be adjusted particularly advantageously independently of the external geometry by means of an adjustable further body that changes the position of the center of training floor so that different aerodynamic influences in the range of the range of practice are avoided when using different projectile projectile tips.
- the possibility of setting particularly small distances between the center of the training floor and the air attack point at a high initial speed has a favorable effect in that the training floors flying at supersonic speed are slowed down early on a comparatively short distance after reaching the training range.
- this area of the training floor is suitable for simple, preferably serial, non-cutting production.
- the position of the center of gravity of the training floor can be adjusted either by replacing a different body with a different mass at the rear or within the floor of the floor gradually or continuously by a body that can be adjusted lengthways inside the floor, the stepless adjustment of the center of gravity and thus the stable flight phase, in is particularly advantageous, even in the finished laboratory state of the practice floor by rotating the top of the projectile about its longitudinal axis.
- a non-spin-stabilized training floor 3 is shown ready labored. It essentially consists of a projectile body 1, a projectile tip 8 and a combustible propellant charge sleeve 29 connected to the rear of the projectile body 1.
- the cylindrical projectile body 1 is preferably suitable for smooth-bore bombardment of large-caliber barrel weapons, although it is also not shown on the projectile body jacket 30 when used slipping guide bands, can be fired from drawn tubes of large-caliber barrel weapons.
- To seal the projectile jacket 30 is provided with known seals, which are not relevant to the invention and therefore, like the bottom of the projectile body 1, are not shown.
- the front area of the projectile body 1 contains a cone-shaped tip 8 which is substantially smaller in diameter and transversely cut off at the front. Even if it is possible to set different range distances and achieve shorter flight ranges, the center level 4 (FIG. 2) can be used according to different methods (FIG 2 to 6), the outer geometry 2 of the projectile body 1 and the projectile tip 8 remains unchanged in all exemplary embodiments, in order to maintain essentially equally favorable external ballistic influences.
- the training projectile center of gravity 4 the position 7.1 of the air attack point 6 at a high initial speed and the position 7.2 of the air attack point 6 assumed on the projectile axis 15 towards the tip 8 are indicated at a slower projectile speed. If the air attack point 6 is located in an area a between the rear 11 and the training floor center of gravity 4, the training floor 3 flies in a stable flight position, during which the same ballistic requirements as with normal combat projectiles (FIG. 10) are achieved.
- the practice projectile 3 becomes unstable and the large areas of the projectile shell 30, 31 can also be due to the large air resistance , which occurs in the transverse position of the storey 3 or at a practice storey 3 rotating about the storey center of gravity 4 perpendicular to the storey axis 15, has a braking effect.
- the floor body 1 contains a further interchangeable body 5.1 on the rear side.
- the body 5.1 designed as a cylinder 10 forms the rear 11 of the training floor 3 and can preferably be screwed into the floor body 1.
- the exchangeable bodies 5.1 have the same shape, but have different densities and therefore also different masses. By exchanging the bodies 5.1, it is possible to vary the distance a variably and stepwise, so that an exercise range corresponding to the stable flight phase can be set and a short projectile range can be achieved behind the target.
- FIG. 3 illustrates the use of a body 5.2 which is designed and exchangeable as a body 5.
- the interchangeable bodies 5. 2 have one another with the same density and outer geometry 13 a different inner geometry 9 to produce different masses.
- the bodies 5.2 are fastened interchangeably within a cavity 12 of the training floor 3 which is open at the rear, the cavity 12 preferably being designed as a bore.
- the body 5.2 contains at least one cavity 14 which is open at the rear and which can be varied in cross section A and / or in length 1, as a result of which different masses 5.2 can be produced in different bodies and the center of gravity of the training floor 4 can also be adjusted in stages.
- the outer geometric shapes of the interchangeable 5.1 (Fig. 2) or 5.2 each have the same dimensions, whereby the manufacturing effort remains essentially the same, so that series production can also be carried out as in the case of the projectile body 1.
- the body 5 of the training floor 3 is shown as the position of the center of the training floor 4 adjustable body 5.3 on the floor axis 15 stepless.
- the body 5.3 is designed as a cylinder 16 provided with a thread on the jacket 18, which in a to the rear 11th open threaded bore 17 is arranged and its position on the floor axis 15 is adjustable at the rear.
- a displacement of the body 5.3 in the direction of the rear 11 would reduce the distance a between the center of the training floor 4 and the position 7.1 of the air attack point 6, while an adjustment of the body 5.3 in the direction of the tip 8 would increase the distance a.
- This embodiment variant of the practice floor 3 is also particularly advantageous for series production with unchanged outer geometry 2 and unchanged inner bore 17 of the projectile body 1 and the same bodies 5.3.
- FIG. 4 A possibility of adjustment of the body 5.3 (FIG. 4), which is infinitely adjustable within the projectile body 1, is also shown in FIG. 5.
- the body 5.3 is infinitely variable in position from the outside through the cylindrical pin 19 forming the projectile tip 8.
- the pin 19 is rotatably mounted on the front end wall 20 of the training floor 3 in a bearing 21 and fixed in the longitudinal direction of the projectile axis 15.
- the pin 19 is formed in the interior 22.1 of the threaded bore 17.1 as a guide and driving rod 26 of the body 5.3 provided with an associated guide bore 27 and a driving groove 28.
- the body 5.3 By rotating the pin 19 in the direction 32 about the projectile axis 15, the body 5.3 also experiences the same rotation via the driving groove 28, so that the axial displacement of the body 5.3 on the guide rod 26 takes place due to the rotating body 5.3 guided by the threaded bore 17.1 can.
- a rotation of the pin 19 is at the same time a measure of the practice range to be set.
- FIG. 6 shows a further embodiment variant of an external adjustment possibility of the body 5.3 (FIG. 5).
- the pin 19 rotatably fastened in the front end wall 20 in the bearing point 21 is formed as a threaded rod 23 in the interior 22.2 of a smooth bore 17.2.
- the body 5.3 (FIG. 5) is designed as a body 5.4 which is continuously displaceable longitudinally in the bore 17.2, wherein it contains an anti-rotation device 25 and a threaded bore 24 corresponding to the threaded rod 23 in the axial direction.
- the anti-rotation device 25 which preferably consists of a groove 33 in the body 5.4 and a spring 34 fastened within the bore 17.2, allows the body 5.4 to be locked in the circumferential direction and displaced in the direction of the projectile axis 15.
- This embodiment variant is distinguished by manufacturing advantages, particularly with regard to a non-cutting production of the inner bore 17 of the practice floor 3 and the outer contours of the body 5.4.
- position 35.1 shows the center of gravity 4 once at a distance a
- position 35.2 at a distance a 2 from position 7.1 of the air attack point 6.
- the distance between the center of gravity of the practice floor 4 and the rear 11 has dimension 1 in position 35.1 and dimension 1 2 in position 35.2.
- f the distance of the air attack point in position 7.1 to the rear 11 is given and with f 2 the distance in position 7.2 to the rear 11.
- FIG. 9 particularly illustrates the variability of the stable and unstable flight distances and thus on the one hand the range of the practice range during the stable flight and on the other hand the entire flight range of the practice floor 3.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein Übungsgeschoß nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Ein derartiges Übungsgeschoß ist aus der DE-OS 32 33 045 als bekannt zu entnehmen. Die Übungschußweite läßt sich bei diesem Übungsgeschoß durch Verändern der Außengeometrie variabel einstellen. Zur Einstellung großer Flugweiten dienen lange zapfenförmige Geschoßspitzen und zur Einstellung verkürzter Flugweiten entsprechend kurze Geschoßspitzen. Die Verkürzung der Flugweite dieses rotationsstabilisierten Übungsgeschosses wird gegenüber einem vergleichsweise innerhalb einer begrenzten Übungsschußweite die gleichen ballistischen Werte aufweisenden Gefechtsgeschosses dadurch erreicht, daß beim Absinken der Fluggeschwindigkeit im Bereich der Unterschallgeschwindigkeit auf die vordere Stirnfläche des Geschoßkörpers ein erhöhter Luftwiderstand erzeugt wird.
- Dadurch, daß dieses rotationsstabilisierte Übungsgeschoß während des gesamten Fluges die eingenommene stabile Lage nicht verläßt, wird die Verkürzung der Flugweite deshalb im wesentlichen nur von dem auf die vordere Stirnfläche wirkenden und sich erst bei Unterschallgeschwindigkeit einstellenden Luftwiderstand bestimmt. Daraus resultiert, daß bei gleichen ballistischen Forderungen innerhalb einer gleichen Übungsschußweite einer weiteren Verkürzung der Strecke hinter dem Ziel und damit auch der gesamten Flugweite gleichkalibriger Übungsgeschosse Grenzen gesetzt sind; vor allem auch dadurch, daß die Abbremsung der Übungsgeschosse erst bei Erreichen der Unterschallgeschwindigkeit eintreten kann.
- Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, das Übungsgeschoß der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art dahingehend zu verbessern, daß unmittelbar nach Erreichen variabel einstellbarer Übungsschußweiten der Flug des Übungsgeschosses auch bereits im Überschallgeschwindigkeitsbereich eine derartige Richtungsänderung erfährt, daß eine weitere Verkürzung der Strecke hinter dem Ziel und somit auch der jeweiligen Gesamtflugweite gegenüber bekannten Übungsgeschossen erzielt wird.
- Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 angegebene Erfindung.
- Das erfindungsgemäße Übungsgeschoß hat den entscheidenden Vorteil, daß bereits im Überschallbereich, nach Erreichen der Übungsschußweite, die stabile Flugphase des Übungsgeschosses unterbrochen und das Übungsgeschoß instabil wird, wobei durch den in Querlage bzw. Rotation des Übungsgeschosses sich bildenden hohen Luftwiderstand eine sofortige starke Abbremsung erfolgt. Dadurch wird gegenüber bekannten in stabiler Fluglage abbremsenden drall- oder flügelstabilisierten Übungsgeschossen eine wesentlich größere die Bremswirkung verursachende Wirkfläche für den Luftwiderstand erzeugt und bei gleichen ballistischen Forderungen innerhalb einer gleichen Übungsschußweite die Strekke hinter dem Ziel wesentlich verkürzt, wodurch das Ubungsgeschoß auch in kleinsten Sicherheitsbereichen einsetzbar ist.
- Besonders vorteilhaft läßt sich der Zeitpunkt des Instabilwerdens und somit die Übungsschußweite des Übungsgeschosses unabhängig von der Außengeometrie durch einen verstellbaren, die Lage des Übungsgeschoßschwerpunktes verändernden weiteren Körper einstellen, so daß unterschiedliche aerodynamische Einflüsse im Bereich der Übungsschußweite beim Einsatz verschiedener Geschoßspitzen bekannter Übungsgeschosse vermieden werden.
- Günstig wirkt sich bei der Erfindung die Einstellmöglichkeit besonders kleiner Abstände zwischen dem Übungsgeschoßschwerpunkt und dem Luftangriffspunkt bei hoher Anfangsgeschwindigkeit dadurch aus, daß die mit Überschallgeschwindigkeit fliegenden Übungsgeschosse, nach Erreichen der Übungsschußweite, auf einer vergleichsweise kurzen Strecke frühzeitig verstärkt abgebremst werden.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen gehen aus den Unteransprüchen hervor.
- Dadurch, daß die außengeometrische Form des Übungsgeschosses einschließlich der Geschoßspitze im wesentlichen unverändert bleibt, eignet sich dieser Bereich des Übungsgeschosses für eine einfache vorzugsweise serienmäßige spanlose Fertigung.
- Die Einstellung der Lage des Übungsgeschoßschwerpunktes kann entweder durch den Austausch eines eine unterschiedliche Masse aufweisenden weiteren Körpers am Heck oder innerhalb des Geschoßkörpers stufenweise oder stufenlos durch einen im Inneren des Geschoßkörpers längsverstellbaren Körper erfolgen, wobei die stufenlose Einstellbarkeit des Geschoßschwerpunktes und somit der stabilen Flugphase, in besonders vorteilhafter Weise, auch im fertiglaborierten Zustand des Übungsgeschosses durch Verdrehen der Geschoßspitze um ihre Längsachse möglich ist.
- Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden anhand der dargestellten Figuren im einzelnen beschrieben.
- Es zeigt:
- Fig. 1 ein fertiglaboriertes Übungsgeschoß in einer Seitenansicht;
- Fig. 2 das Übungsgeschoß in einer Seitenansicht, mit Geschoßkörper, Geschoßspitze und einem zur Einstellung des Geschoßschwerpunktes austauschbaren Heck;
- Fig. 3 das Übungsgeschoß in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht, mit einem zur Geschoßschwerpunkteinstellung im Inneren des Geschoßkörpers befindlichen austauschbaren Körper;
- Fig. 4 das Übungsgeschoß in einer teilweise geschnittenen Seitenansicht, mit einem im Inneren des Geschoßkörpers angeordneten stufenlos den Schwerpunkt verstellbaren Körper;
- Fig. 5 in einem Längsschnitt das Übungsgeschoß mit einer stufenlosen Verstellmöglichkeit des im Innenraum des Geschoßkörpers angeordneten Körpers durch die Geschoßspitze;
- Fig. 6 in einem Längsschnitt eine weitere Anordnung der stufenlosen Verstellmöglichkeit des im Innenraum des Geschoßkörpers angeordneten Körpers durch die Geschoßspitze;
- Fig. 7 in einer Seitenansicht des Übungsgeschosses die schematische Darstellung einer Veränderung des Übungsgeschoßschwerpunktes gegenüber dem Luftangriffspunkt;
- Fig. 8 in einem Funktionsdiagramm die stabilen und instabilen Flugbereiche des Übungsgeschosses bei zwei verschiedenen Schwerpunkteinstellungen in Abhängigkeit von der Entfernung des Luftangriffspunktes und von der Geschoßgeschwindigkeit;
- Fig. 9 in einem Diagramm den Geschwindigkeitsverlauf während des stabilen und instabilen Fluges bei zwei verschiedenen Übungsschußweiten;
- Fig. 10 den Verlauf einer Flugbahn eines auf eine Übungsschußweite vorher eingestellten Übungsgeschosses und eines entsprechenden normalen Gefechtsgeschosses.
- In Fig. 1 ist ein nicht drallstabilisiertes Übungsgeschoß 3 fertig laboriert dargestellt. Es besteht im wesentlichen aus einem Geschoßkörper 1, einer Geschoßspitze 8 und einer heckseitig an den Geschoßkörper 1 angeschlossenen verbrennbaren Treibladungshülse 29. Der zylinderförmig ausgebildete Geschoßkörper 1 ist bevorzugt für einen Glattrohrverschuß großkalibriger Rohrwaffen geeignet, wobei er auch, unter Verwendung nicht auf dem Geschoßkörpermantel 30 dargestellter durchrutschender Führungsbänder, aus gezogenen Rohren kroßkalibriger Rohrwaffen verschossen werden kann. Zur Abdichtung ist der Geschoßmantel 30 mit bekannten Dichtungen versehen, die jedoch nicht erfindungsrelevant sind und deshalb, wie auch der Boden des Geschoßkörpers 1, nicht dargestellt sind. Der vordere Bereich des Geschoßkörpers 1 enthält eine gegenüber diesem eine im Durchmesser wesentlich kleinere und vorn quer abgeschnittene zapfenförmige Spitze 8. Auch wenn es zur Einstellung verschiedener Übungsschußweiten und Erzielung verkürzter Flugweiten möglich ist, den Übungsgeschoßschwerpunkt 4 (Fig. 2) nach unterschiedlichen Methoden (Fig. 2 bis 6) zu verstellen, so bleibt doch in allen Ausführungsbeispielen, zur Einhaltung im wesentlichen gleich günstiger außenballistischer Einflüsse, die Außengeometrie 2 des Geschoßkörpers 1 und der Geschoßspitze 8 unverändert.
- In Fig. 2 ist der Übungsgeschoßschwerpunkt 4, die Position 7.1 des Luftangriffspunktes 6 bei hoher Anfangsgeschwindigkeit und die auf der Geschoßachse 15 zur Spitze 8 hin eingenommene Position 7.2 des Luftangriffspunktes 6 bei verlangsamter Geschoßgeschwindigkeit angegeben. Befindet sich der Luftangriffspunkt 6 in einem Bereich a zwischen dem Heck 11 und dem Übungsgeschoßschwerpunkt 4, so fliegt das Übungsgeschoß 3 in einer stabilen Fluglage, wobei während dieses Fluges die gleichen ballistischen Forderungen wie bei normalen Gefechtsgeschossen (Fig. 10) erzielt werden.
- Verlangsamt sich das Geschoß, so daß sich der Luftangriffspunkt auf der Geschoßachse 15 zur Spitze hin vor den Übungschoßschwerpunkt 4 verlagert bzw. den Übungsgeschoßschwerpunkt 4 überdeckt, so wird das Übungsgeschoß 3 instabil und die großen Flächen des Geschoßmantels 30, 31 können aufgrund des ebenfalls großen Luftwiderstandes, der sich in Querlage des Geschosses 3 oder bei einem um den Geschoßschwerpunkt 4 senkrecht zur Geschoßachse 15 rotierenden Übungsgeschosses 3 einstellt, bremsend wirksam werden.
- Die Außengeometrie des Übungsgeschosses 3 nicht verändernd, enthält der Geschoßkörper 1 heckseitig einen weiteren austauschbaren Körper 5.1. Der als Zylinder 10 ausgebildete Körper 5.1 bildet das Heck 11 des Übungsgeschosses 3 und ist vorzugsweise in den Geschoßkörper 1 einschraubbar. Die austauschbaren Körper 5.1 sind formgleich, weisen jedoch unterschiedliche Dichten und somit auch unterschiedliche Massen auf. Durch einen Austausch der Körper 5.1 ist es möglich, den Abstand a variabel und stufenweise zu verändern, so daß eine der stabilen Flugphase entsprechende Übungsschußweite eingestellt und eine kurze Geschoßflugweite hinter dem Ziel erreicht werden kann. Bei Körpern 5.1 mit einer höheren Dichte verringert sich zwangsläufig, aufgrund der erhöhten Masse des Körpers 5.1, der Abstand a zwischen dem Übungsgeschoßschwerpunkt 4 und der Position 7.1 des Luftangriffspunktes 6, während sich der Abstand a bei geringerer Masse des Körpers 5.1 vergrößern würde.
- Fig. 3 verdeutlicht den Einsatz eines als Körper 5 ausgebildeten und austauschbaren Körpers 5.2. Die austauschbaren Körper 5.2 weisen untereinander bei gleicher Dichte und Außengeometrie 13 eine zur Erzeugung unterschiedlicher Massen unterschiedliche Innengeometrie 9 auf. Dabei sind die Körper 5.2 austauschbar innerhalb eines heckseitig geöffneten Hohlraumes 12 des Übungsgeschosses 3 befestigt, wobei der Hohlraum 12 vorzugsweise als Bohrung ausgebildet ist. Der Körper 5.2 enthält im Innern wenigstens einen heckseitig geöffneten und im Querschnitt A und/oder in der Länge 1 variierbaren Hohlraum 14, wodurch bei verschiedenen Körpern 5.2 unterschiedliche Massen erzeugbar sind und der Übungsgeschoßschwerpunkt 4 ebenfalls stufenweise einstellbar ist.
- Die äußeren geometrischen Formen der austauschbaren 5.1 (Fig. 2) oder 5.2 weisen jeweils gleiche Dimensionen auf, wodurch in vorteilhafter Weise im wesentlichen der Fertigungsaufwand gleich bleibt, so daß ebenfalls wie beim Geschoßkörper 1 eine Serienfertigung durchführbar ist.
- In Fig. 4 ist der Körper 5 des Übungsgeschosses 3 als stufenlos auf der Geschoßachse 15 die Lage des Übungsgeschoßschwerpunktes 4 einstellbarer Körper 5.3 dargestellt. Der Körper 5.3 ist als ein auf dem Mantel 18 mit Gewinde versehener Zylinder 16 ausgebildet, der in einer zum Heck 11 hin offenen Gewindebohrung 17 angeordnet ist und heckseitig in seiner Lage auf der Geschoßachse 15 verstellbar ist. Eine Verschiebung des Körpers 5.3 in Richtung Heck 11 würde den Abstand a zwischen dem Übungsgeschoßschwerpunkt 4 und der Position 7.1 des Luftangriffspunktes 6 verringern, während eine Verstellung des Körpers 5.3 in Richtung Spitze 8 den Abstand a vergrößern würde. Auch diese Ausführungsvariante des Übungsgeschosses 3 eignet sich bei unveränderter Außengeometrie 2 und unveränderter Innenbohrung 17 des Geschoßkörpers 1 sowie gleichen Körpern 5.3 insbesondere vorteilhaft für die Serienfertigung.
- Eine auch im fertig laborierten Zustand durchfürhrbare Einstellmöglichkeit des innerhalb des Geschoßkörpers 1 stufenlos verstellbaren Körpers 5.3 (Fig. 4) verdeutlicht Fig. 5. Dabei ist der Körper 5.3 von außen durch den die Geschoßspitze 8 bildenden zylinderförmigen Zapfen 19 stufenlos lageveränderbar. Der Zapfen 19 ist an der vorderen Stirnwand 20 des Übungsgeschosses 3 in einer Lagerstelle 21 drehbar gelagert und in Längsrichtung der Geschoßachse 15 fixiert. Der Zapfen 19 ist im Innenraum 22.1 der Gewindebohrung 17.1 als Führungs- und Mitnahmestange 26 des mit einer zugehörigen Führungsbohrung 27 und einer Mitnahmenut 28 versehenen Körpers 5.3 ausgebildet. Durch Drehung des Zapfens 19 in Richtung 32 um die Geschoßachse 15 erfährt der Körper 5.3 über die Mitnahmenut 28 ebenfalls die gleiche Drehung, so daß die axiale Verschiebung des Körpers 5.3 auf der Führungsstange 26 aufgrund des von der Gewindebohrung 17.1 geführten und sich drehenden Körpers 5.3 erfolgen kann. Eine Drehung des Zapfens 19 ist dabei gleichzeitig ein Maß für die einzustellende Übungsschußweite.
- Fig. 6 zeigt eine weitere Ausführungsvariante einer äußeren Einstellmöglichkeit des Körpers 5.3 (Fig. 5). Dabei ist der in der vorderen Stirnwand 20 in der Lagerstelle 21 drehbar befestigte Zapfen 19 im Innenraum 22.2 einer glatten Bohrung 17.2 als Gewindestange 23 ausgebildet. Der Körper 5.3 (Fig. 5) ist als in der Bohrung 17.2 stufenlos längsverschiebbarer Körper 5.4 ausgebildet, wobei er eine Verdrehsicherung 25 und eine in axialer Richtung mit der Gewindestange 23 korrespondierende Gewindebohrung 24 enthält. Die Verdrehsicherung 25, die vorzugsweise aus einer Nut 33 des Körpers 5.4 und einer innerhalb der Bohrung 17.2 befestigten Feder34 besteht, ermöglicht eine Arretierung des Körpers 5.4 in Umfangsrichtung und eine Verschiebung in Richtung der Geschoßachse 15. Diese Ausführungsvariante zeichnet sich durch fertigungstechnische Vorteile, besonders hinsichtlich einer spanlosen Fertigung der Innenbohrung 17 des Übungsgeschosses 3 und der Außenkonturen des Körpers 5.4 aus.
- Die Beeinflussung des stabilen und instabilen Bereichs innerhalb des Fluges des Übungsgeschosses 3 durch den Übungsgeschoßschwerpunkt4 soll anhand zwei verschiedener Einstellungen des Übungsgeschoßschwerpunktes in den Figuren 7 bis 10 näher erläutert werden.
- In Fig. 7 ist in der Position 35.1 der Übungsgeschoßschwerpunkt 4 einmal im Abstand a, und in der Position 35.2 im Abstand a2zur Position 7.1 des Luftangriffspunktes 6 eingestellt. Der Abstand des Übungsgeschoßschwerpunktes 4 zum Heck 11 hat in der Position 35.1 das Maß 1, und in der position 35.2 das Maß 12. Mit f, wird die Entfernung des Luftangriffspunktes in der Position 7.1 bis zum Heck 11 und mit f2 die Entfernung in der Position 7.2 bis zum Heck 11 angegeben.
- Aus Fig. 8 wird deutlich sichtbar, daß mit abnehmender Geschwindigkeit der Abstand f des Luftangriffspunktes 6 zunimmt. Dieses Verhalten wird durch die Form der Geschoßspitze 8 (Fig. 2) erreicht, wobei es gegenüber bekannten drall- und flügelstabilisierten Übungsgeschossen bei der Erfindung nutzbar ist und in vorteilhafter Weise beim Übungsgeschoß 3 (Fig. 2) Anwendung findet. Bei einem größer eingestellten Abstand 1, des Übungsgeschoßschwerpunktes 4 ist deshalb der Bereich 36.1 der stabilen Flugphase zwangsläufig größer als der Bereich 36.2 der stabilen Flugphase bei einem kleineren Abstand 12. Jedoch wird nach der kleineren stabilen Flugphase 36.2 früher der Bereich 37.2 des instabilen Fluges in der Einstellung 12 gegenüber der Einstellung 1, erreicht. Wenn der Abstand f den gleichen Abstand 1 erreicht, wird das Übungsgeschoß 3 labil; die Geschwindigkeit wird in diesem Bereich als kritisch bezeichnet.
- Entsprechend läßt sich aus der Fig. 9 der verstärkte Geschwindigkeitsabfall beim Erreichen der kritischen Geschwindigkeit erkennen. Bei einem kleineren Abstand 12 bzw. a2 wird die kritische Geschwindigkeit eher erreicht als bei dem größeren Abstand 1, bzw. a,. Besonders verdeutlicht Fig. 9 die Variierbarkeit der stabilen und instabilen Flugweiten und somit einerseits der Übungsschußweiten während des stabilen Fluges und andererseits der gesamten Flugweite des Ubungsgeschosses 3.
- Fig. 10 veranschaulicht ein übereinstimmendes ballistisches Flugverhalten des Übungsgeschosses 3 gegenüber einem vergleichbaren Gefechtsgeschoß 38 zum Erreichen der kritischen Flugweite xk,t (Fig. 9). Die Gesamtflugweiten x, bzw. X2 des Übungsgeschosses lassen die sehr kurzen Bremswege nach Erreichen des Zieles durch das instabile Flugverhalten des Übungsgeschosses erkennen. So ist es vorteilhaft beispielsweise bei einer Reichweite x3= 5000 m eines Gefechtsgeschosses 38 möglich, mit dem Übungsgeschoß 3 Gesamtflugweiten von beispielsweise x= 3000 m oder nur von X2= 1000 m einzustellen. Bezugszeichenliste
- 1 Geschoßkörper
- 2 Außengeometrie
- 3 Übungsgeschoß
- 4 Übungsgeschoßschwerpunkt
- 5 Körper
- 5.1 Körper
- 5.2 Körper
- 5.3 Körper
- 5.4 Körper
- 6 Luftangriffspunkt
- 7.1 Position
- 7.2 Position
- 8 Spitze
- 9 Innengeometrie
- 10 Zylinder
- 11 Heck
- 12 Hohlraum
- 13 Außengeometrie
- 14 Hohlraum
- 15 Geschoßachse
- 16 Zylinder
- 17 Bohrung
- 18 Mantel
- 19 Zapfen
- 20 Stirnwand
- 21 Lagerstelle
- 22 Innenraum
- 22.1 Innenraum
- 22.2 Innenraum
- 23 Gewindestange
- 24 Gewindebohrung
- 25 Drehsicherung
- 26 Führungs- und Mitnehmerstange
- 27 Führungsbohrung
- 28 Mitnahmenut
- 29 Treibladungshülse
- 30 Mantel
- 31 Mantel
- 32 Richtung
- 33 Nut
- 34 Feder
- 35.1 Position
- 35.2 Position
- 36.1 Bereich, stabiler Flug
- 36.2 Bereich, stabiler Flug
- 37.1 Bereich, instabiler Flug
- 37.2 Bereich, instabiler Flug
- 38 Gefechtsgeschoß
- a Abstand
- A Querschnitt
- I Länge
- x1 Flugweite
- x2 Flugweite
- f1 Abstand
- f2 Abstand
- 11 Abstand
- 12 Abstand
- v Geschwindigkeit
- Va Anfangsgeschwindigkeit
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