EP0151980A2 - Ausstossvorrichtung für Bewaffnungen aus U-Boot-Torpedorohren - Google Patents
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- EP0151980A2 EP0151980A2 EP85100705A EP85100705A EP0151980A2 EP 0151980 A2 EP0151980 A2 EP 0151980A2 EP 85100705 A EP85100705 A EP 85100705A EP 85100705 A EP85100705 A EP 85100705A EP 0151980 A2 EP0151980 A2 EP 0151980A2
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41F—APPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
- F41F3/00—Rocket or torpedo launchers
- F41F3/08—Rocket or torpedo launchers for marine torpedoes
- F41F3/10—Rocket or torpedo launchers for marine torpedoes from below the surface of the water
Definitions
- the invention relates to an ejection device for armaments from submarine torpedo tubes with pressurized water, wherein a water cylinder-piston unit is connected as a drive to a torpedo tube and water can be pressed into the connected torpedo tube to eject the armament, which is opposite the torpedo tube Production of a pressure chamber is sealed by a locking ring.
- the object of the invention is to improve an ejection device of the generic type which enables simple mechanical elements, an increase in functional reliability and noise reduction and a good utilization of the energy used.
- the water cylinder-piston unit can be driven via a double-acting piston of a hydraulic actuating cylinder arrangement which can be fed at least from a rechargeable hydraulic accumulator and the hydraulic fluid for the ejection process can be connected to the piston side of the actuating cylinder arrangement receiving the piston rod , while a connection to the other piston side of the actuating cylinder arrangement can also be switched on for the resetting process.
- a plurality of hydraulic accumulators or accumulator groups can be connected in succession to the hydraulic actuating cylinder arrangement and that the water-cylinder irider piston unit can be connected to one of several torpedo tubes via an actuating element.
- the piston of the water cylinder-piston unit is provided with a displaceably assigned check valve plate, which seals the piston when the armament is ejected and releases through openings when it is reset.
- the actuating element for actuating the torpedo tube be designed as a pipe slide and have seals in the sliding direction, whereby the front seal in the closing direction has a larger diameter than the front seal in the opening direction.
- the locking ring of the torpedo tube is controllable or designed as a non-return element in such a way that a water flow inwards between the torpedo tube and the armament to be ejected can be carried out when used as a drain pipe.
- torpedo tubes 1, 2 and 3 are held in a pressure hull wall 4 and a forward bulkhead 5.
- the torpedo tubes 1,2,3 have mouth flaps 6 and bottom covers 7. They also contain water inlet openings 8, which can be opened or closed with the aid of pipe slides 9 via an actuating linkage 10.
- locking rings 65 are arranged in the torpedo tubes 1, 2, 3, which closely enclose the armament and largely prevent the passage of water between the armament 20 and the tube 1. :
- the water inlet openings 8 open into a water chamber 11 which is connected to a water cylinder 12 via openings 13.
- the water cylinder 12 is held in the wall 4 and the bulkhead 5 and is open at its end face 14 to the free water.
- the water cylinder 12 holds a piston 15 with a check valve plate 16 and is connected via a piston rod 17 to a hydraulic actuating cylinder arrangement via a piston 18.
- the piston 18 is located in a hydraulic cylinder 19 on the inside of the pressure body wall 4.
- the ejection process of an armament 20 'shown in the torpedo tube 1 takes place as follows: at the start of the ejection, the piston 15: and the piston 18 are in the marked position I of FIG. are opened and the armament 20 '. is still in torpedo tube 1, as drawn for the two tubes 2,3.
- the rod chamber 21 of the hydraulic cylinder 19 is pressurized with hydraulic fluid.
- the piston 18 and the piston 15 via the .Pos. II brought to pos. III and drive the water in the water cylinder 12 through the openings 13, the water chamber 11 and the openings 8 into the torpedo tube 1, so that the armament 20 'is ejected.
- the rod chamber 21 of the hydraulic cylinder 19 is connected to hydraulic accumulators 28, 29 and 30 via a line 24 and shut-off valves 25, 26 and 27.
- the lid space 22 is connected via the line 31 to an outlet and return tank 34.
- a shut-off valve 35 in a line 36 and an emptying valve 37 and a travel valve 38 in a line 39 are closed.
- To eject an armament 20, one of the valves 25, 26, 27 is first opened.
- the accumulator pressure is in the room 21, and also propagates to the cylinder chamber 22 via the hydraulic piston 18 (item I).
- the pistons 15, 18 are then pushed back into the standby position I.
- the firing valve 32 is closed and the valve 35 is opened.
- the memory pressure is there now on the rod side 21 as well as on the cover side 22 and acts on the piston 18 with the excess force corresponding to the cross section of the piston rod 17.
- the required residual liquid volume is small compared to the discharge volume.
- the storage battery is refilled by opening one of the filling valves 40 for the storage battery 28, 29 or 30 used and actuating the pump unit 42, 43.
- the ejection tubes 1 to 3 are successively connected to the water cylinder 12 via the associated tube slide 9.
- the 3 drawn storage batteries 28, 29 and 30 are used in succession for the ejection processes, without wasting time for the charging process.
- the check valve function on the water piston 15 can be performed by known hydraulic check valves. However, it is considered to be particularly advantageous if this function is generated by the interaction of the water piston 15 with the check valve plate 16 shown, which is displaceable on the piston rod. This training has the advantage that large, robust and: wear-resistant components can be used, so that the effects of sea water and solid bodies contained therein such as sand and vegetation do not impair the function.
- pipe slide 9 are shown on the torpedo tube 1.
- the inlet openings 8 are located in a pipe section 44.
- the outer area 45 of the torpedo tube 1 connects to the pipe section 44.
- the pipe slide 9 is inserted, which from the actual body 46 and an end piece 47. Both are driven by an actuating rod 49 via a connecting piece 48 and, in the closed position shown, seal with the elastic seals 50 and 51 against corresponding surfaces 52 and 53 of the tubular piece 44.
- the sealing function is built up in the closing direction, so that the sealing elements are not exposed to any friction during the actual sealing and closing process.
- the two seals 50 and 51 have such seal diameters 54 and 55 that the diameter 54 of the seal 50 lying on the closing side is larger than the diameter 55 of the opposite seal 53. This ensures that the slide 9 has an additional closing force due to the external pressure experiences and is held in its closed position.
- a pipe slide 56 In a further embodiment of a pipe slide 56 according to FIG. 4, this is arranged around a pipe section 57. Its seals 58, 59 also seal in the direction of the slide, the sealing diameter 60 on the closing side in turn being larger than the sealing diameter 61 on the opposite side.
- a sliding layer 62 is on the tube slide 56 and a sliding layer 63 on the tube piece 57; appropriate.
- the walls 64 delimit the water chamber 11.
- a locking ring between torpedo tube 1 and the armament 20 is formed from an annular profile 66, which closely surrounds the armament 20 with its inner diameter.
- the armament 20 is guided in the torpedo tube 1 by means of rails 67, 68.
- the ring profile 66 is held in the torpedo tube 1 with webs 69 and a fitting ring 70, the torpedo tube 1 being interrupted by a profile ring 71 which has an elastic shaped ring 72, 72 'records.
- This form ring 72 blocks the water flow from the pipe in the direction of arrow 73 due to its recoil function during the discharge of pressurized water, but releases the water flow into the pipe according to arrow 74 even to torpedoes that are running off.
- the ring profile 66 is held in the torpedo tube 1 via webs 69 and a fitting ring 75, which is divided by a chamber ring 76.
- This carries on its inside an elastic ring piece 77, 77 ', which is pressurized with pressure media from the outside when a pressure connection is made via a pipe connection 78 and which is in contact with FIG. 7 on the ring profile 66, so that water cannot pass through.
- the ring piece 77 opens the water passage (see 77 'in Fig. 8), so that it is also used for self-draining torpedo.
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Abstract
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf eine Ausstoßvorrichtung für Bewaffnungen aus U-Boot-Torpedorohren mit Druckwasser, wobei leine Wasserzylinder-Kolben-Einheit als Antrieb mit einem Torpedorohr verbunden ist und Wasser in das angeschlossene Torpedorohr zum Ausstoß der Bewaffnung preßbar ist, die gegenüber dem Torpedorohr zur Herstellung eines Druckraumes über einen Sperring abgedichtet ist.
- Ein Ausstoßsystem dieser Art ist bereits aus der DE-AS 11 24 387 zu entnehmen. Es wird dabei eine Wasserzylinder-Kolben-Einheit über einen Preßluftzylinder angetrieben, der seine Energie aus dem Hochdruck-Bordnetz erhält. Bei diesen bekannten Anordnungen haben sich in der Praxis Mängel herausgestellt. Hierzu zählen:
- - starke Geräuschentwicklung beim Ausblasen der jeweils auf der Stangen- und Deckelseite des Pneumatikzylinders entweichenden teilentspannten Preßluft,
- - nicht ausreichende Zuverlässigkeit der Pneumatik-Ventile und Dichtung bei den erforderlichen Drücken,
- - Betriebsstörungen durch Unterkühlung des Pneumatikzylinders und der zugehörigen Ventile sowie des Bootsinnenraumes, besonders bei hohen Schußfolgen,
- - Druckanstieg im Bootsraum beim Ausblasen der Preßluft.
- Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Ausstoßvorrichtung der gattungsgemäßen Art zu verbessern, die durch einfache mechanische Elemente, eine Erhöhung der Funktionssicherheit sowie Geräuschminderung und eine gute Ausnutzung der eingesetzten Energie ermöglicht.
- Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungsgemäß dadurch, daß die Wasserzylinder-Kolben-Einheit über einen doppelseitig beaufschlagten Kolben einer hydraulischen Stellzylinderanordnung antreibbar ist, die mindestens von einem aufladbaren Hydrospeicher speisbar ist und die Druckflüssigkeit für den Ausstoßvorgang mit der die Kolbenstange aufnehmende Kolbenseite der Stellzylinderanordnung verbindbar ist, während für den Rückstellvorgang zusätzlich eine Verbindung zur anderen Kolbenseite der Stellzylinderanordnung einschaltbar ist.
- Hierdurch wird vermieden, daß ein Druckanstieg im Bootsraum herbeigeführt wird und eine-starke Geräuschentwicklung beim Ausblasen erfolgt. Ferner ist es möglich, einen Teil.der Energie zur Rückführung des Kolbens der Wasserzylinder-Kolben-Einheit zusätzlich auszunutzen. Durch diese Vorteile werden die besonderen Betriebsbedingungen im U-Boot besser berücksichtigt. Zusätzlich werden durch einen Hydroantrieb langhublge niederirequente Schwingungen im Gesamtsystem im wesentlichen unterdrückt.
- Um kurze Schußfolgen zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, daß mehrere Hydrospeicher bzw. Speichergruppen nacheinander mit der hydraulischen.Stellzylinderanordnung verbindbar sind und die Wasserzylirider-Kolben-Einheit jeweils über ein Stellelement mit einem von mehreren Torpedorohren zusammenschaltbar ist.
- Ferner ist vorgesehen, daß der Kolben der Wasserzylinder-Kolben-Einheit mit einer verschiebbar zugeordneten Rückschlagventilplatte versehen ist, die den Kolben beim Ausstoßen der Bewaffnung abdichtet und bei der Rückstellung Durchtrittsöffnungen freigibt.
- Zur Ausbildung einer robusten Dichtungsanordnung für.die Stellelemente des Ausstoßvorganges und zum selbständigen Halten in der Schließposition, wenn die Rohre bei höherem Außendruck entwässert werden sollen, wird vorgeschlagen, daß das Stellelement zur Betätigung des Torpedorohres als Rohrschieber ausgebildet ist und Dichtungen in Schieberichtung aufweist, wobei die in Schließrichtung vorn liegende Dichtung einen größeren Durchmesser als die in Öffnungsrichtung vorn liegende Dichtung aufweist.
- Um einen vielseitigen Einsatz zu gewährleisten ist vorgesehen, daß der Sperring des Torpedorohres derart steuerbar oder als RUckschlagelement ausgebildet ist, daß ein Wasserdurchfluß rohreinwärts zwischen Torpedorohr und auszustoßender Bewaffnung bei der Verwendung als Ablaufrohr durchführbar ist.
- In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung schematisch dargestellt. Es zeigen:
- Figur 1 eine Gesamtanordnung mit mehreren Torpedorohren,
- Figur 2 eine hydraulische Stellzylinderanordnung mit ihrer Energiezuführung,
- Figur 3 und 4 Ausbildungen eines Rohrschiebers,
- Figur 5 bis 8 Ausführungen eines Sperrrings gemäß der Einzelheit X in Figur 1 in der Schließ- und Öffnungsstellung.
- In der dargestellten Anordnung sind Torpedorohre 1, 2 und.3 in einer Druckkörperwand 4 und einem Vorschiffsschott 5 gehalten. Die Torpedorohre 1,2,3 besitzen MUndungsklappen 6 und Bodendeckel 7. Sie enthalten außerdem Wassereintrittsöffnungen 8, welche mit Hilfe von Rohrschiebern 9 über ein Betätigungsgestänge 10 öffenbar bzw. schließbar sind. Ferner sind Sperringe 65 in den Torpedorohren 1,2,3 angeordnet, die die Bewaffnung eng umschließen und den Durchtritt von Wasser zwischen Bewaffnung 20 und Rohr 1 weitgehend verhindern. : Die Wassereintrittsöffnungen 8 münden in eine Wasserkammer 11, die mit einem Wasserzylinder 12 über Öffnungen 13 verbunden ist. Der Wasserzylinder 12 ist wie die Torpedorohre 1,2,3 in der Wand 4 und dem Schott 5 gehalten und an seiner Stirnseite 14 zum freien Wasser hin offen. Der Wasserzylinder 12 hält einen Kolben 15 mit Rückschlagventilplatte 16 und ist über eine Kolbenstange 17 mit einer hydraulischen Stellzylinderanordnung über einen Kolben 18 verbunden. Der Kolben 18 befindet sich in einem Hydraulikzylinder 19 auf der Innenseite der Druckkörperwand 4.
- Der dargestellte Ausstoßvorgang einer Bewaffnung 20' im Torpedorohr 1 spielt sich wie folgt-ab: Zu Beginn des Ausstoßes befinden sich der Kolben 15 : und der Kolben 18 in der gekennzeichneten Position I der Fig. 1. Der Rohrschieber 9' sowie die Mindungsklappe 6' werden geöffnet und die Bewaffnung 20'. befindet sich noch im Torpedorohr 1, wie bei den beiden Rohren 2,3 gezeichnet. Zum Ausstoßen der Bewaffnung 20 wird der Stangenraum 21 des Hydraulik- zylinders 19 mit Druckflüssigkeit beaufschlagt. Hierdurch werden der Kolben 18 und der Kolben 15 über die.Pos. II zur Pos. III gebracht und treiben das im Wasserzylinder 12 befindhiche Wasser über die Öffnungen 13, die Wasserkammer 11 und die Öffnungen 8 in das Torpedorohr 1, so daß die Bewaffnung 20' ausgestoßen wird. Nach Ausstoß der Bewaffnung wird der Rohrschieber 9' wieder geschlossen und die Kolbenaggregate 15,18 durch zusätzliche Druckbeaufschlagung im Deckelraüm 22 wieder'über die Pos. IV in die Bereitschaftsposition I geschoben. Da-. bei bleibt die Rückschlagventilplatte 16 hinter dem Kolben 15 zurück und erlaubt den Wasserdurchtritt durch freigegebene Bohrungen 23.
- Gemäß dem in Fig. 2 dargestellten hydraulischen Teil der Ausstoßvorrichtung ist zu entnehmen, daß der Stangenraum 21 des Hydraulikzylinders 19 über eine Leitung 24 und Absperrventile 25,26 und 27 mit Hydrospeichern 28,29 und 30 in Verbindung steht. Der Deckelraum 22 steht über die Leitung 31, ein Abeinem Rücklauf- und Vorratsbehälter 34 in Verbindung. Hierbei sind ein Absperrventil 35 in einer Leitung 36 sowie ein Entleerungsventil 37 und ein Fahrventil 38 in einer Leitung 39 geschlossen. Das gleiche gilt für Füllventile 40 in vorgesehenen Fülleitungen 41. Zum Ausstoßen einer Bewaffnung 20 wird zunächst eines der Ventile 25,26,27 geöffnet. Der Speicherdruck steht im Raum.21.an, pflanzt sich über den Hydraulikkolben 18 (Pos. I) auch auf den Zylinderraum 22 fort. Wegen der geschlossenen Ventile 32,35 und 38 kann das Öl aus diesem Zylinderraum 22 jedoch zunächst nicht entweichen. Der Ausstoßvorgang wird durch Öffnen des Abfeuerventils 32 eingeleitet, durch welches das Druckmedium aus dem Zylinderraum 22 in den Vorratsbehälter 34 abfließen kann. Der Kolben 18 und mit ihm der Kolben 15 werden mit hoher Beschleunigung in die Endposition III getrieben. Die aktivierte Speicherbatterie 28,29 bzw. 30 hat sich dabei weitgehend entladen.
- Die Kolben 15,18 werden anschließend wieder in die Bereitschaftsposition I zurückgeschoben. Zu diesem Zweck wird das Abfeuerventil 32 geschlossen und das Ventil 35 geöffnet. Der Speicherdruck steht nun auf der Stangenseite 21 wie auch auf der Deckelseite 22 an und wirkt mit der Überschußkraft entsprechend dem Querschnitt der Kolbenstange 17 auf den Kolben 18. Das erforderliche Restflüssigkeitsvolumen ist klein im.Vergleich zum Ausstoßvolumen. Durch Öffnen eines der Füllventile 40 für die benutzte Speicherbatterie 28,29 bzw. 30 und Betätigen des Pumpenaggregates 42,43 wird die Speicherbatterie wieder gefüllt.
- Besteht die Forderung, eine Folge von Ausstoßvorgängen in kurzer Zeit durchzuführen, dann werden nacheinander die Ausstoßrohre 1 bis 3 über die zugehörigen Rohrschieber 9 mit dem Wasserzylinder 12 verbunden. Ebenso werden die 3 gezeichneten Speicherbatterien 28,29 und 30 nacheinander für die Ausstoßvorgänge verwendet, ohne daß Zeit für den Aufladevorgang verlorengeht. Die Rückschlagventilfunktion am Wasserkolben 15 kann durch bekannte hydraulische-Rückschlagventile wahrgenommen werden. Es wird aber als besonders vorteilhaft angesehen, wenn diese Funktion durch das Zusammenwirken des Wasserkolbens 15.mit der gezeigten, auf der Kolbenstange verschieblichen Rückschlagventilplatte 16 erzeugt wird. Diese Ausbildung hat den Vorteil, daß große, robuste und : verschleißfeste Bauteile verwendet werden können, so daß die Einwirkungen von Seewasser und darin enthaltenen festen Körpern wie Sand und Bewuchs die Funktion nicht beeinträchtigen.
- Gemäß Fig. 3 und 4 sind Rohrschieber 9 am Torpedorohr 1 dargestellt. Im Bereich zwischen der Druckkörperwand 4 und dem Schott 5 befinden sich in einem Rohrstück 44 die Eintrittsöffnungen 8. An das Rohrstück 44 schließt sich der Außenbereich 45 des Torpedorohres 1 an. Im Rohrstück 44 ist der Rohrschieber 9 eingesetzt, welcher aus dem eigentlichen Körper 46 und einem Endstück 47 besteht. Beide werden über ein Verbindungsstück 48 von einer Betätigungstange 49 angetrieben und dichten in der gezeichneten Schließposition mit den elastischen Dichtungen 50 und 51 gegen entsprechende Flächen 52 und 53 des Rohrstückes 44 ab. Dabei wird die Dichtfunktion in der Schließrichtung aufgebaut, so daß die Dichtelemente bei dem eigentlichen Dichtungs- und Schließvorgang keiner Reibwirkung ausgesetzt sind. Sie sind außerdem wegen ihrer elastischen Ausbildung besonders in der Lage, Verunreinigungen im Wasser zu ertragen, ohne daß es zu einer Beeinträchtigung der Schließfunktion kommt. Hierbei haben die beiden Dichtungen 50 und 51 solche Dichtungsdurchmesser 54 und 55, daß der Durchmesser 54 der auf der Schließseite liegenden Dichtung 50 größer ist als der Durchmesser 55 der gegenüberliegenden Dichtung 53. Damit wird erreicht, daß der Schieber 9 durch den Außendruck eine zusätzliche Schließkraft erfährt und in seiner Schließposition gehalten wird.
- Bei einer weiteren Ausführungsform eines Rohrschiebers 56 gemäß Fig. 4 ist dieser um ein Rohrstück 57 angeordnet. Seine Dichtungen 58,59 dichten ebenfalls in Schieberrichtung, wobei der dichtende Durchmesser 60 auf der Schließseite wiederum größer als der dichtende Durchmesser 61 auf der Gegenseite ist. Zur Erleichterung des Schiebevorganges ist am Rohrschieber 56 eine Gleitschicht 62 und am Rohrstück 57 eine Gleitschicht 63 ; angebracht. Die Wände 64 begrenzen die Wasserkammer 11.
- In der Ausführung gemäß Fig. 5 und 6 ist ein Sperring zwischen Torpedorohr 1 und der Bewaffnung 20 aus einem Ringprofil 66 gebildet, das mit seinem Innendurchmesser die Bewaffnung 20 eng umschließt. Die Bewaffnung 20 wird dabei mittels Schienen 67,68 im Torpedorohr 1 geführt. Das Ringprofil 66 ist mit Stegen 69 und Paßring 70 im Torpedorohr 1 gehaltert, wobei das Torpedorohr 1 durch einen Profilring 71 unterbrochen ist, der einen elastischen Formring 72, 72' aufnimmt. Dieser Formring 72 versperrt aufgrund seiner RÜckschlagfunktion beim Druckwasserausstoß den Wasserstrom aus dem Rohr in Richtung des Pfeils 73, gibt aber selbst ablaufenden Torpedos den Wasserstrom in das Rohr gemäß Pfeil 74 frei.
- Bei einer anderen Ausführungsform des Sperringes gemäß Fig. 7 und 8 wird das Ringprofil.66 über Stege 69 und einen Paßring 75 im Torpedorohr 1 gehalten, das durch einen Kammerring 76 unterteilt ist. Dieser trägt auf seiner Innenseite ein elastisches Ringstück 77, 77', das beim Druckwasserausstoß über einen Rohranschluß 78 von außen mit Druckmedien beaufschlagt wird und gemäß Fig. 7 am Ringprofil 66 anliegt, so daß ein Wasserdurchtritt verhindert wird.
- Wenn das Druckmedium durch den Rohranschluß 78 entweicht, öffnet das Ringstück 77 den Wasserdurchtritt (siehe 77' in Fig. 8), so daß auch eine Verwendung für selbstablaufende Torpdeos gegeben ist.
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