EP0785405A2 - Gasdruckwaffe - Google Patents

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EP0785405A2
EP0785405A2 EP97100497A EP97100497A EP0785405A2 EP 0785405 A2 EP0785405 A2 EP 0785405A2 EP 97100497 A EP97100497 A EP 97100497A EP 97100497 A EP97100497 A EP 97100497A EP 0785405 A2 EP0785405 A2 EP 0785405A2
Authority
EP
European Patent Office
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compensation
compensation part
weapon
projectile
barrel
Prior art date
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Granted
Application number
EP97100497A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0785405B1 (de
EP0785405A3 (de
Inventor
Jörg Ing. grad. Altenburger
Berthold Ing. Grad. Dold
Rolf Dipl. Kfm. Westinger
Bernhard Ing. grad. Knäble
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Geratebau GmbH
Original Assignee
Geratebau GmbH
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Publication date
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Priority to DE29721712U priority Critical patent/DE29721712U1/de
Publication of EP0785405A2 publication Critical patent/EP0785405A2/de
Publication of EP0785405A3 publication Critical patent/EP0785405A3/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41BWEAPONS FOR PROJECTING MISSILES WITHOUT USE OF EXPLOSIVE OR COMBUSTIBLE PROPELLANT CHARGE; WEAPONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F41B11/00Compressed-gas guns, e.g. air guns; Steam guns
    • F41B11/60Compressed-gas guns, e.g. air guns; Steam guns characterised by the supply of compressed gas
    • F41B11/64Compressed-gas guns, e.g. air guns; Steam guns characterised by the supply of compressed gas having a piston effecting a compressor stroke during the firing of each shot
    • F41B11/642Compressed-gas guns, e.g. air guns; Steam guns characterised by the supply of compressed gas having a piston effecting a compressor stroke during the firing of each shot the piston being spring operated
    • F41B11/644Compressed-gas guns, e.g. air guns; Steam guns characterised by the supply of compressed gas having a piston effecting a compressor stroke during the firing of each shot the piston being spring operated having an additional slidable mass moving in the opposite direction to the piston, e.g. for recoil reduction

Definitions

  • the invention relates to a gas pressure weapon, in which when firing a shot a projectile is driven by gas under high pressure from a barrel of the weapon, with a storage container for carbon dioxide or for compressed air or weapon with pre-compression, with a handle for holding the weapon with at least one hand.
  • a gas pressure weapon in which when firing a shot a projectile is driven by gas under high pressure from a barrel of the weapon, with a storage container for carbon dioxide or for compressed air or weapon with pre-compression, with a handle for holding the weapon with at least one hand.
  • Such weapons also referred to simply as air pressure weapons, are used in competitions in which high accuracy is important with projectiles in diabolic shape.
  • the development has meanwhile come to constructions in which the gas under high pressure is available to drive out the projectile before the firing of a shot, whether in the form of carbon dioxide or compressed air, in a pressure container screwed onto the weapon are included, be it as a weapon with pre-compression, in which the shooter, before triggering a shot by operating a lever, generates the air required under high pressure to fire this shot.
  • the system in particular the barrel of the weapon when firing a shot, does not move relative to the handle, because the system is not designed as a mounted or return system.
  • the invention has for its object to provide a weapon of the type described above, in which the described impulse, which acts on the hand (hands) or the shoulder of the shooter, is reduced or even completely prevented.
  • the weapon has a compensation device with at least one compensation part which can be driven by the gas pressure driving the projectile relative to the handle in a direction essentially opposite to the projectile movement direction, such that the handle on the handle as a result of Movement of the projectile in the barrel impulse is reduced, and that the at least one compensation part is movable relative to the barrel.
  • the compensation part could be arranged behind the barrel precisely in the axial extension of the barrel, because then the momentum of the projectile according to the amount and Direction could be fully compensated for without difficulty. If, on the other hand, only a single compensation part is arranged laterally offset with respect to the longitudinal axis of the barrel, as is provided in one embodiment of the invention, then an angular momentum remains on the weapon as an effect of the momentum, which has no disturbing effect. However, in another embodiment of the invention, a compensation part is provided on diametrically opposite sides of the axis of the barrel.
  • the compensation part is arranged to be movable relative to the handle, only when the projectile impulse is not fully compensated is an impulse transmitted to the handle and thus to the shooter's hand.
  • Air-pressure weapons are known in which the entire shooting system, including the spring-loaded compression piston producing the high-tension air, is mounted so that it can move easily relative to the handle, as is the case with known weapons from Feintechnikbau Westinger & Altenburger GmbH & Co KG with a mounted system.
  • the present invention does not use a lacquered system.
  • the distance the compensation part travels until the projectile leaves the barrel is the smaller the larger the mass of the compensation part. It is therefore advantageous to make the mass of the compensation part many times larger than the projectile mass (a diabolo projectile with a caliber of 4.5 mm weighs about 0.5 g). It is then easier to provide a suitable path of movement for the compensation part on the weapon, whereby it should be borne in mind that for most air pressure weapons in question, insofar as they are used for competition purposes, certain dimensions and weights must not be exceeded.
  • a channel leads to the compensation device from a gas channel which guides the gas pressure into the area behind the projectile store (in which a projectile is in the position ready to fire). It is advantageous that the gas pressure for moving the compensation part is effective as soon as the firing valve has been opened when the trigger of the weapon has been actuated.
  • the airtight seal of the compensation part can act as a brake here, since this must also be moved by the gas pressure moving the projectile.
  • Such a seal like a relatively large mass of the compensation part, benefits the drive of the projectile, because only a relatively small proportion of the energy in the form of gas under pressure is then used to move the compensation part.
  • the cross section of the gas channel leading to the compensation part is at least approximately as large as the internal cross section of the barrel; if the cross section of the channel leading to the compensation part were very much smaller, this would have the effect of having the barrel at its rear end almost completely would be closed, and this would be an obstacle to effective impulse compensation.
  • the gas channel leading to the compensation part should also have a relatively small flow resistance.
  • At least one compensation part is assigned a movably arranged further compensation part which is arranged in the path of the associated compensation part, is at a distance from it at the beginning of the movement of the associated compensation part and can be driven by it, preferably by means of an elastic element such as a spring, preferably a helical compression spring, and / or by mechanical (elastic or inelastic impact).
  • the spring could also be an air cushion.
  • the mechanical shock could be brought about by cantilevers and the like protruding from one of the two parts, rather than by the direct collision of the compensation parts.
  • the first-mentioned compensation part moves and this then meets the further compensation part, which could be guided in a completely smooth manner with respect to a weapon-fixed part, for example the barrel, or else with friction.
  • the type of impact should initially be assumed to be a completely inelastic impact.
  • the mutually assigned compensation parts then move backwards in contact with one another (relative to the direction of movement of the projectile, their common speed being lower than that of the first-mentioned compensation part before the meeting).
  • the first-mentioned compensation part occurs on the further compensation part with an elastic joint (the surfaces that meet, for example, consist of high-quality steel or highly elastic plastic). After the impact, therefore, if the mass of the further compensation part is greater than the mass of the first-mentioned compensation part, the first-mentioned compensation part moves in the direction of the projectile fired. In order to make this part of the path of the first-mentioned compensation part usable for delaying the further compensation part, the first-mentioned compensation part is coupled to the further compensation part by a brake, so that finally a part of the kinetic energy of the first-mentioned compensation part and the further compensation part is converted into thermal energy.
  • an elastic joint the surfaces that meet, for example, consist of high-quality steel or highly elastic plastic.
  • the arrangement is made in such a way that the first-mentioned compensation part no longer comes into contact with a fixed stop when it moves in the weft direction, because the kinetic energy has been used up beforehand. Or the first-mentioned compensation part comes to rest at a stop with an elastic impact and bounces back again, and if its speed of movement is still greater than that of the further compensation part, it approaches it, again in the brake coupling the two parts Heat is generated. It may well be that the momentum transmitted by the first-mentioned compensation part to the weapon during the forward movement of the weapon does not have any disruptive effects for the shooter Has.
  • the described rebounding of the first-mentioned compensation part from the further compensation part in the event of elastic impact at high speed is supported in that the further compensation part has a greater mass than the assigned compensation part.
  • the above-mentioned spring can advantageously be dimensioned such that it already sets the further compensation part in motion before the first-mentioned compensation part strikes there, or it completely prevents a stop, which can be useful for reducing noise.
  • the spring can easily ensure that the compensation parts have a desired minimum distance from each other before the shot is fired.
  • the spring even if it is a compression spring, can with the parts coupled by it (namely the compensation parts) to be connected tensile to limit the maximum distance between these parts.
  • the compensation part or the compensation parts must somehow be movably guided or supported.
  • the part that performs this function is generally referred to as the housing of the compensation device; it does not necessarily have to be an additional component, but it seems possible, e.g. Drill holes for the slidable mounting of the compensation parts in an already existing weapon part.
  • a reset device expediently ensures that the compensation device is functional before the shot is fired.
  • the resetting device can advantageously be coupled to the movement of a breech part of the weapon in such a way that the compensation device becomes functional at the latest when the breech part is closed. The shooter can then bring the compensation device into its initial position even after loading a projectile simply by opening and immediately closing the lock, even if the shooter previously e.g. by a hard blow to the weapon has changed the correct starting position of the compensation device.
  • the displacement of the compensation parts into their starting position can be carried out in a particularly simple manner by means of a stationary stop on the weapon, by moving the compensation device in the direction of the stop is, the stop comes to rest on the compensation part and when moving the housing of the compensation device, the compensation part in the interior of the housing shifts relative to this.
  • the compensation part does not change its position relative to the housing as a result of frictional forces.
  • a rifle 1 namely a match air rifle with pre-compression, a handle 2, a barrel 3 with bullet bearing 4 at its rear end, and a movable breech part 5, which extends from the closed position shown to the rear (right in Fig. 1) can move to an open position.
  • a linkage 9 coupled to the tensioning lever 6 causes a loading flap 10, which can be pivoted about a pin 11, to open in a clockwise direction, as a result of which a tension spring 12 moves the closure piece 5 to the rear.
  • the shooter can open the tailgate by hand if necessary.
  • the barrel 3 and a housing part 20, in which the bolt 11 and other weapon parts are arranged cannot be moved backwards relative to the handle 2. It is a weapon without a mounted system.
  • Fig. 3 shows a view from above.
  • the barrel 3 (Fig. 1) of the weapon closes with its storey 4, into which a diabolo projectile is to be inserted by hand, to an air outlet opening 21 in the closure part 5, in which air, which is under high pressure when firing the shot the channel 19 is supplied, exits.
  • Symmetrically on both sides of the closure part 5 are two completely identical designs Pulse compensation devices are arranged, which are arranged diametrically opposite one another with respect to an axis 29 of the barrel 3.
  • Another air duct 31 goes from the air duct 19 to each pulse compensation device 27, which continues there in a duct 32 in the extension of the further air duct 31.
  • the channel 32 opens into a bore 35, which runs parallel to the axis 29 and forms a gas cylinder, in which a compensation part 37 with a rod-like end part 39 serving as a piston is slidably inserted; the end part 39 carries at its front end region a piston seal 41 designed as an O-ring, which forms the seal with respect to the wall of the bore 35.
  • the two compensation parts 37 are shown in their front end position, which is limited by the stop of a stop disk 43 on a stop surface 45 of the part 28 containing the bore 35.
  • a circular cylindrical tube 47 is fastened, which has a hole 49 on its side facing the closure part 5.
  • the compensation part 37 has a rod-shaped extension 51 which is of the same axis as the end part 39 and which, in the example, makes up the main part of the mass of the compensation part 37.
  • the extension 51 passes through a further compensation part 59, which is of essentially hollow cylindrical design and consists of two parts 53, 55 and an O-ring 57 arranged between them.
  • the parts 53 and 55 can be approached and removed relative to one another by means of a thread 61, and the O-ring 57 is inserted and lies in a cavity formed between them, which can be reduced or enlarged by mutual rotation of the parts 53 and 55 the setting of the parts 53 and 55 relative to each other with different forces on the outer wall of the outer cylindrical extension 51 and thus forms an adjustable friction brake relative to this.
  • the further compensation part 59 is in the tube 47 Slidable with little friction.
  • the compensation devices 27 When the weapon is cocked by means of the cocking lever, the compensation devices 27 have been brought into the starting position shown in FIG. 3, in which the stop disc 43 bears against the part 28 and the further compensation part 59 is at a distance a from the surface of the stop disc 43 facing it.
  • the compensation parts have been brought into this position in that when the tensioning lever is actuated, the closure piece moves backwards (because the loading flap 10 springs open) and the compensation devices are also moved backwards as a result.
  • a transverse pin 63 which is immovable with respect to the handle 2 and which extends somewhat into the interior of the tubes 47 shifts the compensation parts into their starting position.
  • the further compensation part 59 has a smaller distance from the stop disk 43 than from the free end 65 of the compensation part 37; the end 65 is located approximately where the cross bolt 63 is in the rest position of the tensioning lever.
  • the compensation element 37 has been brought into its starting position, in which the stop disk 43 bears against the part 28.
  • the cross pin 63 forms a limitation of the path which the further compensation part 59 can cover when it moves backwards (to the right in FIG. 3).
  • the arrangement is such that the further compensation part 59 either does not reach the cross bolt 63 when firing the shot, but comes to a standstill beforehand due to frictional forces, but nevertheless travels the longest possible way in order to work with a relatively low friction relative to the tube 47 can and thereby keep the effect on the shooter's hand, which is transmitted via this frictional force, low. Or else the further compensation part 59 comes to a stop on the cross bolt 63 during its backward movement.
  • the operation of the arrangement shown in Fig. 3 is as follows. Starting from the position shown in FIG. 3, in which, as already said, the weapon is cocked and ready to fire, with a projectile in the barrel, the shooter releases when the weapon is held horizontally, as is generally the case with such weapons, the shot.
  • the high-pressure air comes through the air duct 19 and flows into the barrel on the one hand to drive the projectile there, on the other hand through the further air ducts 31 and 32 into the end region of the bores 35, where it acts on the front end, which acts as a piston surface of the compensation part 37 hits. Due to its mass, which is considerably larger than that of the projectile, it is thrown backwards at a lower speed than the speed of the projectile.
  • the stop disc 43 strikes the front surface 69 of the part 53 of the further compensation part 59, in the example with an elastic impact.
  • the further compensation part 59 is provided with a larger mass than the first-mentioned compensation part 37. Therefore, the first-mentioned compensation part 37 rebounds after it has transferred part of its kinetic energy to the further compensation part 59. This moves it backwards.
  • the movement of the first-mentioned compensation part 37 just initiated is slowed down by the friction of the O-ring 57 on the extension 59, at the same time this braking counteracts the movement of the further compensation part 59. It becomes part of the kinetic energy of the Compensation part and the further compensation part converted into heat.
  • the stop disk 43 no longer reaches the part 28 during its subsequent forward movement after hitting the further compensation part 59, but that all parts have come to a standstill beforehand.
  • FIG. 4 differs from FIG. 3 only with regard to the compensation parts, the reference numerals of which are 100 higher in comparison to FIG. 3.
  • a compensation part 137 engages with a rod 139 with a gas-tight fit without a separate sealing element and is displaceable in the bore 35 of the part 28.
  • the rod-like extension 151 is shorter than in FIG. 3 and serves as a holder for a helical compression spring Spring 170, which is connected to the compensation part 137 and the additional compensation part 159 in a tensile manner.
  • the rod 151 goes without friction into a correspondingly large central recess in the further compensation part.
  • the desired friction between the further compensation part 159 and the inner surface of the tube 47 is brought about by two friction pieces 171 made of plastic, which are arranged in a transverse bore 172 of the further compensation part 159 and are acted upon by a compression spring 173.
  • the dimension a can be chosen in a suitable manner.
  • the parts Before the shot is fired, the parts have the position shown in the upper part of FIG. 4.
  • the compensation part 137 moves backward, thereby tensioning the spring 170, so that the further compensation part 159 is thereby accelerated backwards before the first-mentioned compensation part hits.
  • the spring 170 prevents such an impact.
  • the rod 139 has not completely emerged from the bore 35.
  • the parts are reset in a similar manner to that described in FIGS. 5a to 5c.
  • the spring 170 brings the compensation part 137 into its initial position shown in FIG. 4 above.
  • 5a to 5c show an arrangement with a compensation device which is only present on one side.
  • FIG. 5a shows the arrangement with the weapon under tension before delivery of a shot, a floor 200 is shown for illustration.
  • the compensation part is located at the front stop.
  • Fig. 5b shows the arrangement after the shot.
  • the compensation part has moved to the rear and has come to rest against the cross bolt 63 '.
  • Fig. 5c the breech has been opened and has moved back, whereby the weapon part 28, which is firmly connected to the breech piece 5 and which belongs to the housing of the compensation device, has also been moved to the rear.
  • the cross pin 63 'prevents displacement of the compensation part to the rear and moves it within the tube 47 until it has assumed its foremost position relative to this. If the closure is then closed, the part 28 moves forward with the closure piece 5, the position of the compensation part within the tube 47 not changing due to the frictional forces.
  • atmospheric pressure prevails at the front end of the piston rod 239, however in the area between the compensation parts.

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Abstract

Eine Gasdruckwaffe, bei der beim Abgeben eines Schusses ein Geschoß (200) durch unter hohem Druck stehendes Gas aus einem Lauf (3) der Waffe getrieben wird, mit einem Vorratsbehälter für Kohlendioxid oder für Preßluft oder Waffe mit Vorkompression, mit einem Griff (2) zum Halten der Waffe mit mindestens einer Hand, ist dadurch gekennzeichnet, daß die Waffe eine Kompensationsvorrichtung mit mindestens einem Kompensationsteil (37) aufweist, das durch den das Geschoß (200) antreibenden Gasdruck relativ zum Griff (2) in einer im wesentlichen zur Geschoßbewegungsrichtung entgegengesetzten Richtung antreibbar ist, derart, daß der auf den Griff (2) infolge der Bewegung des Geschosses (200) im Lauf einwirkende Impuls verringert ist, und daß das mindestens eine Kompensationsteil (37) relativ zum Lauf (3) beweglich ist. Dadurch kann der Geschoßimpuls mindestens teilweise kompensiert werden. <IMAGE>

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Gasdruckwaffe, bei der beim Abgeben eines Schusses ein Geschoß durch unter hohem Druck stehendes Gas aus einem Lauf der Waffe getrieben wird, mit einem Vorratsbehälter für Kohlendioxid oder für Preßluft oder Waffe mit Vorkompression, mit einem Griff zum Halten der Waffe mit mindestens einer Hand. Derartige Waffen, vereinfachend auch als Luftdruckwaffen bezeichnet, werden bei Wettkämpfen, bei denen es auf eine hohe Treffgenauigkeit ankommt, mit Geschossen in Diaboloform verwendet. Bei Wettkampfwaffen ist die Entwicklung inzwischen zu solchen Konstruktionen gelangt, bei denen bereits vor der Auslösung eines Schusses das unter hohem Druck stehende Gas zum Austreiben des Geschosses zur Verfügung steht, sei es in Form von Kohlendioxid oder Preßluft, die in einem an die Waffe angeschraubten Druckbehälter enthalten sind, sei es als Waffe mit Vorkompression, bei der der Schütze vor dem Auslösen eines Schusses durch Betätigen eines Hebels die unter hohem Druck zur Abgabe dieses Schusses erforderliche Luft erzeugt. Bei diesen Waffen bewegt sich das System, insbesondere der Lauf der Waffe beim Abgeben eines Schusses nicht relativ zum Griff, denn das System ist nicht als lafettiertes System oder Rücklaufsystem ausgebildet.
  • Bei Wettkampfwaffen der geschilderten Art macht sich ein einem Rückstoß ähnlicher Effekt störend bemerkbar, der darauf beruht, daß die vom Schützen mit einer Hand (Pistole) oder mit zwei Händen (Gewehr) gehaltene Waffe einen Impuls in Rückwärtsrichtung erfährt, der nach dem Impulsgesetz genau dem Impuls gleich ist, den das Geschoß im Lauf in seiner Vorwärtsrichtung erfährt. Neben der Empfindung dieses Impulses als unangenehm kann auch die Zielsicherheit beeinflußt werden, besonders bei Luftpistolen, die ja nur mit einer Hand gehalten werden, und bei denen (wenn man annimmt, daß die Mittelachse des Laufs oberhalb der Hand liegt) durch diesen Impuls bei der Schußabgabe die Mündung der Waffe nach oben wandert.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Waffe der eingangs geschilderten Art zu schaffen, bei der der geschilderte Impuls, der auf die Hand (die Hände) oder die Schulter des Schützen einwirkt, verringert oder sogar ganz verhindert ist.
  • Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß die Waffe eine Kompensationsvorrichtung mit mindestens einem Kompensationsteil aufweist, das durch den das Geschoß antreibenden Gasdruck relativ zum Griff in einer im wesentlichen zur Geschoßbewegungsrichtung entgegengesetzten Richtung antreibbar ist, derart, daß der auf den Griff infolge der Bewegung des Geschosses im Lauf einwirkende Impuls verringert ist, und daß das mindestens eine Kompensationsteil relativ zum Lauf beweglich ist.
  • Bezüglich der Kompensationswirkung wäre es theoretisch am effektivsten, wenn man das Kompensationsteil genau in axialer Verlängerung des Laufs hinter diesem beweglich anordnen könnte, weil dann der Impuls des Geschosses nach Betrag und Richtung ohne Schwierigkeiten völlig kompensiert werden könnte. Wenn man demgegenüber nur ein einziges Kompensationsteil gegenüber der Längsachse des Laufs seitlich versetzt anordnet, wie bei einer Ausführungsform der Erfindung vorgesehen ist, so bleibt als Wirkung des Impulses noch ein Drehimpuls auf die Waffe zurück, was sich nicht störend bemerkbar macht. Jedoch ist bei einem anderen Ausführungsbeispiel der Erfindung auf diametral gegenüberliegenden Seiten der Achse des Laufs je ein Kompensationsteil vorgesehen.
  • Deswegen, weil das Kompensationsteil relativ zum Griff beweglich angeordnet ist, wird nur dann, wenn der Geschoßimpuls nicht vollständig kompensiert wird, noch ein Impuls auf den Griff und somit auf die Hand des Schützen übertragen.
  • Es sind zwar Luftdruckwaffen bekannt, bei denen das gesamte schießende System einschließlich dem die hochgespannte Luft herstellenden federgetriebenen Kompressionskolben relativ zum Griff leicht beweglich gelagert ist, wie dies bei bekannten Waffen der Firma Feinwerkbau Westinger & Altenburger GmbH & Co KG mit lafettiertem System vorgesehen ist. Die vorliegende Erfindung verwendet dagegen kein lafettiertes System.
  • Der Weg, den das Kompensationsteil zurücklegt, bis das Geschoß den Lauf verläßt, ist um so kleiner, je größer die Masse des Kompensationsteils ist. Daher ist es vorteilhaft, die Masse des Kompensationsteils um ein vielfaches größer als die Geschoßmasse (ein Diabolo-Geschoß vom Kaliber 4,5 mm wiegt etwa 0,5 g) zu machen. Es ist dann einfacher möglich, an der Waffe einen geeigneten Bewegungsweg für das Kompensationsteil vorzusehen, wobei zu bedenken ist, daß für die meisten hier in Frage kommenden Luftdruckwaffen, soweit sie für Wettkampfzwecke verwendet werden, bestimmte Abmessungen und Gewichte nicht überschritten werden dürfen.
  • Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß von einem Gaskanal, der den Gasdruck in den Bereich hinter dem Geschoßlager (in dem sich in schußbereiter Position ein Geschoß befindet) leitet, ein Kanal zu der Kompensationsvorrichtung führt. Dabei ist von Vorteil, daß der Gasdruck zum Verschieben des Kompensationsteils wirksam ist, sobald das Schußventil beim Betätigen des Abzugs der Waffe geöffnet worden ist.
  • Es kann vorteilhaft sein, die Anordnung so zu treffen, daß das Kompensationsteil zumindest am Anfang seiner Bewegung weitgehend ungebremst ist. Eine völlig reibungsfreie Bewegung wird sich nur schwer erreichen lassen. Als bremsend kann hier insbesondere die luftdichte Abdichtung des Kompensationsteils wirken, da dieses ebenfalls durch den das Geschoß bewegenden Gasdruck bewegt werden muß. Eine derartige Abdichtung kommt, wie übrigens auch eine relativ große Masse des Kompensationsteils, dem Antrieb des Geschosses zugute, weil dann nur ein relativ geringer Anteil der in Form von unter Druck stehendem Gas vorhandenen Energie zum Bewegen des Kompensationsteils verbraucht wird.
  • Eine zu große Reibung des Kompensationsteils gegenüber einem waffenfesten Teil (d.h. einem relativ zum Lauf nicht beweglichen Teil) hätte zur Folge, daß die Wirkung des Impulsausgleiches reduziert wird.
  • Es wird angenommen, daß es für die ausreichende Wirkung des Impulsausgleiches wichtig ist, daß der Querschnitt desjenigen Gaskanals, der zu dem Kompensationsteil führt, mindestens annähernd so groß ist, wie der Innenquerschnitt des Laufs; wäre der Querschnitt des zum Kompensationsteil führenden Kanals sehr viel kleiner, so hätte dies die Wirkung, als wenn der Lauf an seinem hinteren Ende fast vollständig verschlossen wäre, und dies wäre für einen wirkungsvollen Impulsausgleich hinderlich. Aus dem gleichen Grund sollte der zu dem Kompensationsteil führende Gaskanal auch einen relativ kleinen Strömungswiderstand haben.
  • Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist mindestens einem Kompensationsteil ein beweglich angeordnetes weiteres Kompensationsteil zugeordnet, das im Weg des zugehörigen Kompensationsteil angeordnet ist, am Anfang der Bewegung des zugehörigen Kompensationsteils von diesem einen Abstand aufweist und von diesem antreibbar ist, vorzugsweise mittels eines elastischen Elements, wie einer Feder, vorzugsweise Schraubendruckfeder, und/oder durch mechanischen (elastischen oder unelastischen Stoß. Die Feder könnte auch ein Luftpolster sein.
  • Es versteht sich, daß der mechanische Stoß anstatt durch unmittelbares Aufeinandertreffen der Kompensationsteile auch durch von dem einen der beiden Teile vorragende Ausleger und ähnliches bewirkt werden könnte. Bei dieser Ausführungsform bewegt sich zunächst das zuerst genannte Kompensationsteil und dieses trifft dann auf das weitere Kompensationsteil, das gegenüber einem waffenfesten Teil, zum Beispiel dem Lauf, völlig reibungslos geführt sein könnte, oder aber auch mit Reibung. Als Art des Stoßes soll zunächst angenommen werden, daß es sich um einen völlig unelastischen Stoß handelt. In diesem Fall bewegen sich anschließend die einander zugeordneten Kompensationsteile in Berührung miteinander nach rückwärts (relativ zur Bewegungsrichtung des Geschosses, wobei ihre gemeinsame Geschwindigkeit kleiner ist als die des zuerst erwähnten Kompensationsteils vor dem Zusammentreffen). Wenn der Weg, bis die beiden aneinander anliegenden Kompensationsteile an einem Anschlag (gefedert oder starr) zur Anlage kommen, ausreichend lang bemessen ist, so kann ein für den Schützen wirksamer Ausgleich des Geschoßimpulses während einer Zeit aufrecht erhalten werden, die erheblich länger ist, als die Schußentwicklungszeit (die Zeit, bis das Geschoß den Lauf verlassen hat) von etwa 5 bis 6 ms. Eine Verzögerung des auf den Schützen wirkenden Impulses um nur etwa 10 bis 20 ms wird als nicht ausreichend angesehen.
  • Bei einer anderer Ausführungsform tritt das zuerst erwähnte Kompensationsteil auf das weitere Kompensationsteil mit einem elastischen Stoß (die aufeinandertreffenden Flächen bestehen zum Beispiel aus hochwertigem Stahl oder hochelastischem Kunststoff). Nach dem Stoß bewegt sich daher, wenn die Masse des weiteren Kompensationsteils größer ist als die Masse des erstgenannten Kompenstionsteils, das zuerst genannte Kompensationsteil in der Richtung des abgeschossenen Geschosses. Um diesen Teil des Wegs des erstgenannten Kompensationsteils für die Verzögerung des weiteren Kompensationsteils nutzbar zu machen, ist das erstgenannte Kompensationsteil mit dem weiteren Kompensationsteil durch eine Bremse gekoppelt, so daß schließlich ein Teil der Bewegungsenergie des erstgenannten Kompensationsteils und des weiteren Kompensationsteils in Wärmeenergie umgewandelt wird. Es sind nun unterschiedliche Konstruktionen möglich. Entweder wird die Anordnung so getroffen, daß das erstgenannte Kompensationsteil bei seiner Bewegung in Schußrichtung nicht mehr an einem festen Anschlag zur Anlage kommt, weil die Bewegungsenergie vorher aufgebraucht ist. Oder aber das erstgenannte Kompensationsteil kommt an einem Anschlag mit elastischem Stoß zur Anlage und prallt wieder zurück, wobei dann, wenn seine Bewegungsgeschwindigkeit noch immer größer ist als die des weiteren Kompensationsteils, es sich diesem nähert, wobei in der die beiden Teile miteinander koppelnden Bremse abermals Wärme erzeugt wird. Es kann dabei durchaus sein, daß der von dem erstgenannten Kompensationsteil bei dem soeben genannten Stoß bei seiner Vorwärtsbewegung auf die Waffe übertragene Impuls für den Schützen keine störenden Auswirkungen hat. Das geschilderte Zurückprallen des erstgenannten Kompensationsteils von dem weiteren Kompensationsteil bei elastischem Stoß mit hoher Geschwindigkeit wird dadurch unterstützt, daß das weitere Kompensationsteil eine größere Masse als das zugeordnete Kompensationsteil hat.
  • Da bei der zuletzt geschilderten Konstruktion Bewegungsenergie in der Bremse in Wärme umgewandelt wird, wobei die durch diese Bremse bewirkte Reibung nicht gegenüber einem waffenfesten Teil (das ist ein relativ zum Lauf festes Teil) wirksam ist, sondern nur zwischen den beiden Kompensationsteilen wirkt, kann der Weg, der insgesamt für die Bewegung des weiteren Kompensationsteils zur Verfügung stehen muß, kleiner gewählt werden als bei dem oben genannten elastischen Stoß.
  • Wenn, wie bei einer Ausführungsform vorgesehen ist, für das weitere Kompensationsteil eine gegenüber einem waffenfesten Teil wirkende Bremsvorrichtung vorhanden ist, so wirkt diese theoretisch einem möglichst vollkommenen Ausgleich des Geschoßimpulses entgegen; damit in der Praxis dieser Einfluß gering bleibt, muß die Bremswirkung entsprechend klein sein. Die genannte Bremsvorrichtung oder Bremsvorrichtungen kann/können dafür sorgen, daß die beweglichen Teile der Kompensationsvorrichtung bei der normalen Handhabung der Waffe nicht unerwünscht vor der Schußabgabe ihre Lage ändern.
  • Die oben genannte Feder kann vorteilhaft so dimensioniert sein, daß sie das weitere Kompensationsteil schon in Bewegung versetzt, bevor das erstgenannte Kompensationsteil dort anschlägt, oder sie verhindert einen Anschlag völlig, was für eine Geräuschverminderung nützlich sein kann. Außerdem kann die Feder auf einfache Weise dafür sorgen, daß die Kompensationsteile vor Schußabgabe einen gewünschten Minimal-Abstand voneinander haben. Die Feder kann, selbst wenn sie eine Druckfeder ist, mit den durch sie gekoppelten Teilen (nämlich den Kompensationsteilen) zugfest verbunden sein, um den maximalen Abstand dieser Teile zu begrenzen.
  • Das Kompensationsteil bzw. die Kompensationsteile müssen irgendwie beweglich geführt oder gelagert sein. Das Teil, das diese Funktion ausführt, wird ganz allgemein als Gehäuse der Kompensationsvorrichtung bezeichnet; es muß sich dabei nicht unbedingt um ein zusätzliches Bauteil handeln, sondern es erscheint möglich, z.B. Bohrungen für die verschiebbare Lagerung der Kompensationsteile in ein bereits vorhandenes Waffenteil einzubringen.
  • Eine Rückstellvorrichtung sorgt zweckmäßig dafür, daß die Kompensationsvorrichtung vor Schußabgabe funktionsfähig ist. Die Rückstellvorrichtung kann vorteilhaft mit der Bewegung eines Verschlußteils der Waffe so gekoppelt sein, daß spätestens beim Schließen des Verschlußteils die Kompensationsvorrichtung funktionsfähig wird. Der Schütze kann dann auch nach dem Laden eines Geschosses allein durch Öffnen und sofortiges Schließen des Verschlusses die Kompensationsvorrichtung in ihre Ausgangslage bringen, selbst wenn vorher der Schütze z.B. durch einen harten Schlag auf die Waffe die korrekte Ausgangsposition der Kompensationsvorrichtung verändert hat.
  • Wenn das Gehäuse der Kompensationsvorrichtung an dem Verschlußteil fest angeordnet ist, so daß es sich mit diesem bewegt, kann die Verschiebung der Kompensationsteile in ihre Ausgangsstellung in besonders einfacher Weise durch einen ortsfesten Anschlag an der Waffe erfolgen, indem die Kompensationsvorrichtung in Richtung auf den Anschlag bewegt wird, der Anschlag dabei an dem Kompensationsteil zur Anlage kommt und beim Weiterbewegen des Gehäuses der Kompensationsvorrichtung sich das Kompensationsteil im Inneren des Gehäuses relativ zu diesem verschiebt. Beim abschließenden Vorwärtsbewegen des Verschlußteils zusammen mit dem Gehäuse ändert dann das Kompensationsteil infolge Reibungskräften seine Lage relativ zum Gehäuse nicht.
  • Weitere Merkmale von Ausführungsformen der Erfindung befassen sich mit der konstruktiven Ausbildung des erstgenannten Kompensationsteils und des weiteren Kompensationsteils.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand der Zeichnung, die erfindungswesentliche Einheiten zeigt, und aus den Ansprüchen. Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich oder zu mehreren in beliebiger Kombination bei einer Ausführungsform der Erfindung verwirklicht sein. Es zeigen:
  • Fig. 1
    einen Längsschnitt, teilweise abgebrochen, eines Luftgewehrs mit Vorkompression, das eine Kompensationsvorrichtung enthält,
    Fig. 2
    einen Querschnitt durch das Gewehr der Fig. 1, der den Spannhebel zeigt,
    Fig. 3
    in einem Längsschnitt eine erste Anordnung zum Kompensieren des Geschoßimpulses,
    Fig. 4
    in einem Längsschnitt eine zweite Anordnung zum Kompensieren des Geschoßimpulses, in zwei unterschiedlichen Stellungen.
    Fig. 5a bis 5c
    den prinzipiellen Ablauf der Kompensation.
  • Die Zeichnung ist lediglich als nicht maßstäbliche Prinzipdarstellung anzusehen.
  • In Fig. 1 und 2 weist ein Gewehr 1, nämlich ein Match-Luftdruckgewehr mit Vorkompression, einen Griff 2, einen Lauf 3 mit Geschoßlager 4 an seinem hinteren Ende, und ein bewegliches Verschlußteil 5 auf, das aus der gezeigten geschlossenen Stellung sich nach hinten (rechts in Fig. 1) in eine offene Stellung verschieben kann. Dies erfolgt selbsttätig, wenn ein Spannhebel 6 verschwenkt wird, um Luft mit hohem Druck durch Verschieben eines Kompressionskolbens 8 bereitzustellen. Dabei bewirkt ein mit dem Spannhebel 6 gekoppeltes Gestänge 9, daß sich eine Ladeklappe 10, die um einen Bolzen 11 schwenkbar ist, im Uhrzeigersinn öffnet, wodurch eine Zugfeder 12 das Verschlußstück 5 nach hinten bewegt. Der Schütze kann die Ladeklappe bei Bedarf mit der Hand öffnen. Er schließt sie nach dem Laden mit der Hand und schließt dadurch auch das Verschlußstück 5. Wird ein Abzug 13 betätigt, so wird hierdurch ein durch eine Druckfeder 14 belastetes Schlagstück 15 freigegeben und schlägt auf ein Schußventil 16 und öffnet dieses. Hierdurch gelangt die komprimierte Luft aus einem Raum 17 über einen Kanal 18 in einen Kanal 19 im Verschlußstück 5 und von dort zum Geschoßlager 4.
  • Wie Fig. 1 erkennen läßt, sind der Lauf 3 und ein Gehäuseteil 20, in dem der Bolzen 11 und andere Waffenteile angeordnet sind, relativ zum Griff 2 nicht nach hinten verschiebbar. Es handelt sich um eine Waffe ohne lafettiertes System.
  • Fig. 3 zeigt einen Blick von oben. Der Lauf 3 (Fig. 1) der Waffe schließt sich mit seinem Geschoßlager 4, in das ein Diabolo-Geschoß von Hand einzuführen ist, an eine Luftaustrittsöffnung 21 im Verschlußteil 5 an, bei der bei der Schußabgabe unter hohem Druck stehende Luft, die durch den Kanal 19 zugeführt wird, austritt. Symmetrisch zu beiden Seiten des Verschlußteils 5 sind zwei völlig gleich ausgebildete Impulsausgleichseinrichtungen angeordnet, die bezüglich einer Achse 29 des Laufs 3 diametral einander gegenüberliegend angeordnet sind. Vom Luftkanal 19 geht zu jeder Impulsausgleichseinrichtung 27 ein weiterer Luftkanal 31, der sich dort in einem Kanal 32 in Verlängerung des weiteren Luftkanals 31 fortsetzt. Der Kanal 32 mündet in eine parallel zur Achse 29 verlaufende einen Gaszylinder bildende Bohrung 35, in der ein Kompensationsteil 37 mit einem als Kolben dienenden stangenartigen Endteil 39 verschiebbar eingesetzt ist; das Endteil 39 trägt an seinem vorderen Endbereich eine als O-Ring ausgebildete Kolbendichtung 41, die die Abdichtung gegenüber der Wandung der Bohrung 35 bildet.
  • Die beiden Kompensationsteile 37 sind in ihrer vorderen Endstellung gezeigt, die durch den Anschlag einer Anschlagscheibe 43 an einer Anschlagfläche 45 des die Bohrung 35 enthaltenden Teils 28 begrenzt ist. Am Teil 28 ist ein kreiszylindrisches Rohr 47, das auf seiner dem Verschlußteil 5 zugewandten Seite ein Loch 49 aufweist, befestigt. Das Kompensationsteil 37 weist eine zum Endteil 39 achsgleich ausgebildete stangenförmige Verlängerung 51 auf, die im Beispiel den Hauptteil der Masse des Kompensationsteils 37 ausmacht. Die Verlängerung 51 geht durch ein im wesentlichen hohlzylindrisch ausgebildetes, aus zwei Teilen 53, 55 und dazwischen angeordnetem O-Ring 57 gebildetes weiteres Kompensationsteil 59 hindurch. Die Teile 53 und 55 sind mittels eines Gewindes 61 relativ zueinander annäherbar und entfernbar, und in einem zwischen ihnen gebildeten Hohlraum, der durch gegenseitiges Verdrehen der Teile 53 und 55 verkleinert oder vergrößert werden kann, ist der O-Ring 57 eingesetzt und liegt je nach der Einstellung der Teile 53 und 55 relativ zueinander mit unterschiedlicher Kraft an der Außenwandung der außen kreiszylindrischen Verlängerung 51 an und bildet somit eine gegenüber dieser einstellbare Reibungsbremse. Das weitere Kompensationsteil 59 ist in dem Rohr 47 mit geringer Reibung verschiebbar.
  • Beim Spannen der Waffe mittels des Spannhebels sind die Kompensationseinrichtungen 27 in die in Fig. 3 gezeigte Ausgangsstellung gebracht worden, in der die Anschlagscheibe 43 an dem Teil 28 anliegt und das weitere Kompensationsteil 59 einen Abstand a von der ihm zugewandten Fläche der Anschlagscheibe 43 aufweist. In diese Stellung sind die Kompensationsteile dadurch gebracht worden, daß beim Betätigen des Spannhebels das Verschlußstück sich nach hinten bewegt (weil die Ladeklappe 10 aufspringt) und dadurch auch die Kompensationsvorrichtungen nach hinten bewegt werden. Ein bezüglich des Griffs 2 unbeweglicher Querbolzen 63, der etwas in den Innenraum der Rohre 47 hineinreicht, verschiebt dabei die Kompensationsteile in ihre Ausgangsstellung. Dabei hat das weitere Kompensationsteil 59 von der Anschlagscheibe 43 einen kleineren Abstand als von dem freien Ende 65 des Kompensationsteils 37; das Ende 65 befindet sich etwa dort, wo in der Ruhestellung des Spannhebels sich der Querbolzen 63 befindet. Bei dem genannten Spannvorgang ist das Kompensationselement 37 in seine Ausgangslage, in der die Anschlagscheibe 43 am Teil 28 anliegt, gebracht worden.
  • Der Querbolzen 63 bildet eine Begrenzung des Wegs, den das weitere Kompensationsteil 59 bei seiner Bewegung nach hinten (in Fig. 3 nach rechts) zurücklegen kann. Die Anordnung ist so getroffen, daß das weitere Kompensationsteil 59 bei der Schußabgabe entweder den Querbolzen 63 nicht erreicht, sondern vorher durch Reibungskräfte zum Stillstand kommt, dabei aber dennoch einen möglichst langen Weg zurücklegt, um mit einer relativ geringen Reibung relativ zum Rohr 47 arbeiten zu können und dadurch die Wirkung auf die Hand des Schützen, die über diese Reibungskraft übertragen wird, gering zu halten. Oder aber kommt das weitere Kompensationsteil 59 bei seiner Rückwärtsbewegung an dem Querbolzen 63 zum Anschlag.
  • Dies soll zu einem Zeitpunkt geschehen, der möglichst lange, jedoch mindestens etwa 20 ms oder vorzugsweise länger, nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem das Geschoß den Lauf verlassen hat, damit die Beeinträchtigung des Schützen gering gehalten wird und dieser insbesondere noch den Schußabgang relativ zu dem zu treffenden Ziel beurteilen kann.
  • Die Wirkungsweise der in Fig. 3 gezeigten Anordnung ist wie folgt. Ausgehend von der in Fig. 3 gezeigten Stellung, in der die Waffe, wie bereits gesagt, gespannt ist und schußbereit ist, wobei sich ein Geschoß im Lauf befindet, löst der Schütze bei waagrechter Haltung der Waffe, wie bei derartigen Waffen im allgemeinen üblich, den Schuß aus. Dabei kommt die unter hohem Druck stehende Luft durch den Luftkanal 19 und strömt einerseits in den Lauf, um dort das Geschoß anzutreiben, andererseits durch die weiteren Luftkanäle 31 und 32 in den Endbereich der Bohrungen 35, wo sie auf das vordere, als Kolbenfläche wirkende Ende des Kompensationsteils 37 trifft. Dieses wird infolge seiner Masse, die erheblich größer ist als die des Geschosses, mit einer geringeren Geschwindigkeit nach hinten geschleudert als der Geschwindigkeit des Geschosses entspricht. Die Anschlagscheibe 43 schlägt auf die vordere Fläche 69 des Teils 53 des weiteren Kompensationsteils 59 auf, und zwar im Beispiel mit einem elastischen Stoß. Das weitere Kompensationsteil 59 ist im Beispiel mit einer größeren Masse versehen als das erstgenannte Kompensationsteil 37. Daher prallt das erstgenannte Kompensationsteil 37 zurück, nachdem es einen Teil seiner Bewegungsenergie auf das weitere Kompensationsteil 59 übertragen hat. Dieses bewegt sich dadurch nach hinten. Die soeben eingeleitete Bewegung des erstgenannten Kompensationsteils 37 nach vorne wird durch die Reibung des O-Rings 57 an der Verlängerung 59 gebremst, gleichzeitig wirkt diese Bremsung der Bewegung des weiteren Kompensationsteils 59 entgegen. Es wird hierbei ein Teil der Bewegungsenergie des Kompensationsteils und des weiteren Kompensationsteils in Wärme umgewandelt. Im Beispiel wird angenommen, daß die Anschlagscheibe 43 bei ihrer nach dem Auftreffen auf das weitere Kompensationsteil 59 anschließenden Vorwärtsbewegung das Teil 28 nicht mehr erreicht, sondern daß vorher alle Teile zum Stillstand gekommen sind.
  • Je nachdem, wie groß die Reibungskraft des O-Rings 57 an der Verlängerung 49 einerseits und die Reibungskraft zwischen dem weiteren Kompensationsteil 59 und dem Rohr 47 ist, kann es sein, daß das erstgenannte Kompensationsteil 37 bereits vor dem Auftreffen auf das weitere Kompensationsteil 59 dieses mittels der vom O-Ring 57 ausgeübten Reibungskraft mit einer geringen Geschwindigkeit in Bewegung gesetzt hat. Diese Reibungskraft ist möglicherweise für die Hand des Schützen bereits unmittelbar bei der Auslösung des Schusses zumindest in der Theorie fühlbar; sie ist jedoch bei geeigneter Konstruktion und Einstellung der Reibungskräfte so gering, daß der Schütze dadurch in keiner Weise irritiert wird. Alle gezeigten Teile mit Ausnahme der O-Ringe bestehen im Beispiel aus Metall, nämlich Stahl. Es kann vorteilhaft sein, auch aus Gründen der Geräuschverminderung, die aufeinander schlagenden Teile mit hochelastischem Kunststoff abzudecken.
  • Das in Fig. 4 gezeigte weitere Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von der Fig. 3 nur hinsichtlich der Kompensationsteile, deren Bezugszeichen im Vergleich zu Fig. 3 um 100 höher sind.
  • Ein Kompensationsteil 137 greift mit einer Stange 139 mit gasdichter Passung ohne separates Dichtungselement und leicht verschiebbar in die Bohrung 35 des Teils 28 ein. Die stangenartige Verlängerung 151 ist kürzer als in Fig. 3 und dient als Halterung für eine als Schraubendruckfeder ausgebildete Feder 170, die mit dem Kompensationsteil 137 und dem weiteren Kompensationsteil 159 zugfest verbunden ist. Die Stange 151 geht ohne Reibung in eine entsprechend große zentrische Aussparung des weiteren Kompensationsteils. Die gewünschte Reibung zwischen dem weiteren Kompensationsteil 159 und der Innenfläche des Rohrs 47 wird durch zwei Reibungsstücke 171 aus Kunststoff bewirkt, die in einer Querbohrung 172 des weiteren Kompensationsteils 159 angeordnet sind und durch eine Druckfeder 173 beaufschlagt sind. Das Maß a kann in geeigneter Weise gewählt werden. Ein Wert a = 0 entspricht einer Anordnung, bei der die beiden Kompensationsteile 137 und 159 zueinander unbeweglich und fest miteinander verbunden sind.
  • Vor der Schußabgabe haben die Teile die im oberen Teil der Fig. 4 gezeigte Lage. Bei der Schußabgabe bewegt sich zunächst nur das Kompensationsteil 137 nach hinten, spannt dabei die Feder 170, so daß hierdurch das weitere Kompensationsteil 159 nach hinten beschleunigt wird, bevor das erstgenannte Kompensationsteil auftrifft. Die Feder 170 verhindert ein solches Auftreffen. Nachdem alle Teile zur Ruhe gekommen sind, haben sie die im unteren Teil der Fig. 4 gezeigte Lage, in der der Querbolzen 63 als Anschlag wirkt. Die Stange 139 ist dabei nicht vollständig aus der Bohrung 35 ausgetreten. Die Rückstellung der Teile erfolgt ähnlich, wie in Fig. 5a bis 5c beschrieben. Dabei bringt die Feder 170 das Kompensationsteil 137 in seine in Fig. 4 oben gezeigte Ausgangsstellung.
  • In den Fig. 5a bis 5c ist eine Anordnung mit nur einseitig vorhandener Kompensationsvorrichtung gezeigt. Es ist eine Anordnung mit nur einem Kompensationsteil 237 entsprechend a = 0 gezeigt, das eine Kolbenstange 239 aufweist.
  • Fig. 5a zeigt die Anordnung bei gespannter Waffe vor Abgabe eines Schusses, zur Illustration ist ein Geschoß 200 eingezeichnet. Das Kompensationsteil befindet sich am vorderen Anschlag.
  • Fig. 5b zeigt die Anordnung nach dem Schuß. Das Kompensationsteil hat sich nach hinten bewegt und ist an dem Querbolzen 63' zur Anlage gekommen.
  • In Fig. 5c ist der Verschluß geöffnet worden und hat sich dabei zurückbewegt, wobei das mit dem Verschlußstück 5 fest verbundene Waffenteil 28, das zum Gehäuse der Kompensationsvorrichtung gehört, ebenfalls nach hinten bewegt wurde. Der Querbolzen 63' verhindert dabei eine Verschiebung des Kompensationsteils nach hinten und verschiebt dieses innerhalb des Rohrs 47, bis es relativ zu diesem seine vorderste Position eingenommen hat. Wird anschließend der Verschluß geschlossen, so bewegt sich das Teil 28 mit dem Verschlußstück 5 nach vorn, wobei sich wegen der Reibungskräfte die Lage des Kompensationsteils innerhalb des Rohrs 47 nicht ändert. Jedenfalls dann, wenn sich kein Geschoß im Lauf befindet (und nicht gerade ein Schuß ausgelöst wird), oder wenn der Verschluß offen ist, herrscht am vorderen Ende der einen Kolben bildenden Stange 239 Atmosphärendruck, wie auch immer im Bereich zwischen den Kompensationsteilen.

Claims (16)

  1. Gasdruckwaffe, bei der beim Abgeben eines Schusses ein Geschoß (200) durch unter hohem Druck stehendes Gas aus einem Lauf (3) der Waffe getrieben wird, mit einem Vorratsbehälter für Kohlendioxid oder für Preßluft oder Waffe mit Vorkompression, mit einem Griff (2) zum Halten der Waffe mit mindestens einer Hand,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Waffe eine Kompensationsvorrichtung mit mindestens einem Kompensationsteil (37) aufweist, das durch den das Geschoß (200) antreibenden Gasdruck relativ zum Griff (2) in einer im wesentlichen zur Geschoßbewegungsrichtung entgegengesetzten Richtung antreibbar ist, derart, daß der auf den Griff (2) infolge der Bewegung des Geschosses (200) im Lauf einwirkende Impuls verringert ist, und daß das mindestens eine Kompensationsteil (37) relativ zum Lauf (3) beweglich ist.
  2. Waffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß von einem Gaskanal, der den Gasdruck in den Bereich hinter dem Geschoßlager (in dem sich in schußbereiter Position ein Geschoß befindet) leitet, ein Kanal zu der Kompensationsvorrichtung führt.
  3. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwei Kompensationsteile (37) an einander gegenüberliegenden Seiten der Längsachse (29) des Laufs angeordnet sind.
  4. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kompensationsteil (37) zumindest am Anfang seiner Bewegung weitgehend ungebremst ist.
  5. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens einem Kompensationsteil (37) ein beweglich angeordnetes weiteres Kompensationsteil (59) zugeordnet ist, das im Weg des zugehörigen Kompensationsteils (37) angeordnet ist, am Anfang der Bewegung des zugehörigen Kompensationsteils (37) von diesem einen Abstand aufweist und von diesem antreibbar ist, vorzugsweise mittels eines elastischen Elements, insbesondere einer Feder.
  6. Waffe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das weitere Kompensationsteil (59) durch mechanischen (elastischen oder unelastischen) Stoß antreibbar ist, wahlweise ohne Feder.
  7. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Bremsvorrichtung (57) für das Kompensationsteil und/oder das weitere Kompensationsteil (59) vorgesehen ist.
  8. Waffe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Bremsvorrichtung gegenüber einem waffenfesten Teil wirkt.
  9. Waffe nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Bremsvorrichtung (57) gegenüber dem Kompensationsteil (37) wirkt.
  10. Waffe nach einem der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das weitere Kompensationsteil (59) eine größere Masse als das zugeordnete Kompensationsteil (37) hat.
  11. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Masse des Kompensationsteils (37) bzw. die Gesamtmasse aller Kompensationsteile (37) erheblich größer als die Masse des Geschosses ist.
  12. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Kompensationsteil (37) einen Kolben (Stange 39) aufweist, der abgedichtet in einer Bohrung (35) gleitet, deren eines Ende mit einem Gaskanal (23) in Verbindung steht, der das unter hohem Druck stehende Gas dem Inneren des Laufs zuführt.
  13. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kompensationsvorrichtung ein Gehäuse aufweist, in dem das Kompensationsteil verschiebbar geführt ist.
  14. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Rückstellvorrichtung vorgesehen ist, die die Kompensationsvorrichtung in einen vor Schußabgabe erforderlichen Ausgangszustand bringt.
  15. Waffe nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß ein zwischen einer offenen und einer geschlossenen Stellung bewegliches Verschlußteil vorgesehen ist, und daß die Rückstellvorrichtung mit dem Verschlußteil gekoppelt ist.
  16. Waffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein zwischen einer offenen und einer geschlossenen Stellung bewegliches Verschlußteil vorgesehen ist, in dem ein Gaskanal vorhanden ist, durch den das Druckgas bei geschlossenem Verschlußteil zum Geschoßlager gelangt, und daß das Gehäuse der Kompensationsvorrichtung an dem Verschlußteil angeordnet und mit diesem beweglich ist.
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