EP1293750A1 - Pyrotechnischer Aufschlagzünder - Google Patents

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EP1293750A1
EP1293750A1 EP01121898A EP01121898A EP1293750A1 EP 1293750 A1 EP1293750 A1 EP 1293750A1 EP 01121898 A EP01121898 A EP 01121898A EP 01121898 A EP01121898 A EP 01121898A EP 1293750 A1 EP1293750 A1 EP 1293750A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
explosive
pyrotechnic
cavities
explosives
projectile
Prior art date
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Ceased
Application number
EP01121898A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Manfred Dr. Schildknecht
Karl Rudolf
Hans Strauss
Roland Wild
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.)
Diehl Defence GmbH and Co KG
Original Assignee
Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG filed Critical Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG
Priority to EP01121898A priority Critical patent/EP1293750A1/de
Publication of EP1293750A1 publication Critical patent/EP1293750A1/de
Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C1/00Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact
    • F42C1/10Impact fuzes, i.e. fuzes actuated only by ammunition impact without firing-pin

Definitions

  • the invention relates to a pyrotechnic impact detonator according to the Preamble of claim 1.
  • a pyrotechnic impact detonator is known from DE 196 51 169 A1.
  • anvil a commercially available secondary explosive that has been made especially ignitable 28 arranged. This secondary explosive is not defined in more detail.
  • the invention solves this problem according to claim 1.
  • a conventional explosive is used as the impact detonator with evenly distributed, defined cavities. Through these cavities with a diameter of 0.2 - 1.2 mm, the sensitivity of the explosive is below the sensitivity of tetryl. Tetryl is used as a secondary explosive denotes and does not require any special mechanical securing means, as is the case with conventional explosives built into detonators.
  • the cavities in the primary explosive are defined in a simple manner by Glass balls, styrofoam balls, addition of polyurethane, gas supply during casting or through holes that are transverse to the main axis of the explosive device.
  • the invention is based on the operating principle that when the projectile hits a shock wave initiation of explosives through imploding pores or Cavities occur in the explosives mixture.
  • an explosive projectile 1 consists of a casing 2 with a guide band 3, ground screw 4, a main charge 5 made of explosives and one Hood 6.
  • the hood 6 and an anvil 7 have a threaded ring 8 on the projectile side connected.
  • the anvil 7 has several ignition channels 10. These connect a hood-side Room 11 with a conical recess 12 of the anvil 7.
  • the ignition channels 10 are closed by foils 9 made of metal, such as aluminum.
  • a structured explosive 13, 15 made of PETN, nitropenta with cavities 16 lies in the space 11 and also the conical recess 12.
  • a conventional explosive can also be arranged in the recess.
  • the cavities 16 are defined by corresponding bodies made of polystyrene.
  • the ignition course of the explosive structured according to the invention is shown in FIG 13 at target mark 17 of floor 1.
  • phase 2 see reference number 23, the sources of fire 17.1 have expanded and form a detonation front 25 running in space 11, see also Figure 1.
  • a test body 30 made of PHX has a plastic bond Explosives, bores 32 lying transversely to its longitudinal axis 31.
  • the implementation of the explosive in detonation energy takes place in the direction of arrow 33. This is done in the same way as described for FIG. 2.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

Für einen pyrotechnischen Aufschlagzünder für Sprenggeschosse (1) wird ein Sprengstoff mit Hohlräumen (16) vorgeschlagen. Die Empfindlichkeit des Sprengstoffes liegt durch die Hohlräume (16) in der Klasse der Sekundärsprengstoffe. Mechanische Sicherungsmittel können daher entfallen. <IMAGE>

Description

Die Erfindung bezieht sich auf einen pyrotechnischen Aufschlagzünder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Ein pyrotechnischer Aufschlagzünder ist aus der DE 196 51 169 A1 bekannt. In einer ballistischen Haube eines Sprenggeschosses ist auf einem sogenannten Amboß ein handelsüblicher, jedoch speziell zündfähig gemachter Sekundärsprengstoff 28 angeordnet. Dieser Sekundärsprengstoff ist nicht näher definiert.
Es ist daher die Aufgabe der Erfindung einen Sprengstoff vorzuschlagen, der bei Aufschlag auf ein Ziel zündet.
Die Erfindung löst diese Aufgabe entsprechend dem Anspruch 1.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen.
Erfindungsgemäß liegt als Aufschlagszündmittel ein üblicher Sprengstoff jedoch mit gleichmäßig verteilten, definierten Hohlräumen vor. Durch diese Hohlräume mit einem Durchmesser von 0,2 - 1,2 mm liegt die Empfindlichkeit des Sprengstoffes unterhalb der Empfindlichkeit von Tetryl. Tetryl wird als Sekundärsprengstoff bezeichnet und erfordert keine speziellen mechanischen Sicherungsmittel, wie dies bei üblichem Sprengstoff, eingebaut in Zündern, erforderlich ist.
In einfacher Weise sind die Hohlräume in dem Primärsprengstoff definiert durch Glaskugeln, Styroporkugeln, Zugabe von Polyurethan, Gaszuführung beim Gießen oder durch Bohrungen, die quer zur Hauptachse des Sprengkörpers liegen.
Der Erfindung liegt das Wirkprinzip zugrunde, dass bei Aufschlag des Geschosses eine Stoßwelleninitiierung von Sprengstoff durch implodierende Poren bzw. Hohlräume in der Sprengstoffmischung erfolgt.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und wie folgt beschrieben: Es zeigt
Figur 1
ein Sprenggeschoß im Längsschnitt,
Figur 2
ein Phasenbild und
Figur 3
eine Sprengstoffladung in vereinfachter Darstellung.
Entsprechend Figur 1 besteht ein Sprenggeschoß 1 aus einer Hülle 2 mit Führungsband 3, Bodenschraube 4, einer Hauptladung 5 aus Sprengstoff und einer Haube 6.
Die Haube 6 und ein Amboß 7 sind mit einem geschosseitigen Gewindering 8 verbunden.
Der Amboß 7 besitzt mehrere Zündkanäle 10. Diese verbinden einen haubenseitigen Raum 11 mit einer konischen Ausnehmung 12 des Amboß 7.
Die Zündkanäle 10 sind durch Folien 9 aus Metall, wie Aluminium verschlossen.
Ein strukturierter Sprengstoff 13, 15 aus PETN, Nitropenta mit Hohlräumen 16 liegt in dem Raum 11 und ebenso der konischen Ausnehmung 12. In der Ausnehmung 12 kann auch ein üblicher Sprengstoff angeordnet sein. Die Hohlräume 16 sind durch entsprechende Körper aus Styropor definiert.
Aus Figur 2 geht der Zündverlauf des erfindungsgemäß strukturierten Sprengstoffs 13 beim Zielaufschlag 17 des Geschosses 1 hervor.
Eine beispielhaft gezeichnete Schockwelle 20 erzeugt in der Phase 1, die mit 22 bezeichnet ist in dem strukturierten Sprengstoff 13 Zündpotentiale 21 und bewirkt in den Hohlräumen 16 durch Stoßwelleninitiierung die partielle Zündung 17.
In der Phase 2, siehe die Bezugsziffer 23 haben sich die Brandherde 17.1 ausgeweitet und bilden eine im Raum 11 verlaufende Detonationsfront 25, siehe auch Figur 1.
Erreicht die Detonationsfront 25 die Folien 9 an den Zündkanälen 10, erfolgt die Durchzündung zu der Sprengladung 15 in der konischen Ausnehmung 12. Diese bewirkt dann die Zündung der Hauptladung 5, die die Hülle 2 in nicht dargestellte Splitter zerlegt.
Nach Figur 3 weist ein Versuchskörper 30 aus PHX, kunststoffgebundener Sprengstoff, quer zu seiner Längsachse 31 liegende Bohrungen 32 auf. Die Umsetzung des Sprengstoffs in Detonationsenergie erfolgt in Richtung des Pfeiles 33. Diese erfolgt in gleicher Weise wie zu Figur 2 beschrieben.
Als Sprengstoffe eignen sich sämtliche militärischen Sprengstoffe.

Claims (3)

  1. Pyrotechnischer Aufschlagzünder (100) für Sprenggeschosse und Geschosse mit Aufschlagfunktion mit einem pyrotechnischen Zündmittel (13) in einer Haube (6) und
    einer Sprengladung (5) zur Zerlegung des Geschosses (1),
    wobei das Zündmittel (13) einen geschosseitigen Amboß (7) umgibt,
    dadurch gekennzeichnet, dass ein gieß-oder preßbarer Sprengstoff gleichmäßig verteilte, definierte Hohlräume (16;32) mit einem Durchmesser von 0,2 bis 1,2 mm aufweist.
  2. Aufschlagzünder nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass als Sprengstoffe geeignet sind HWC, Hexogen, Wachs Graphit
    Okfol,
    Oktol,
    PHX, kunststoffgebundener Sprengstoff oder
    Petn Nitropenta.
  3. Aufschlagzünder nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlräume (16) definiert sind durch Glaskugeln, Styroporkörper, Zugabe von Polyurethan, Gaszuführung beim Gießen oder durch Bohrungen (32), die quer zur Achse (31) des Sprengkörpers (30) liegen.
EP01121898A 2001-09-12 2001-09-12 Pyrotechnischer Aufschlagzünder Ceased EP1293750A1 (de)

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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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US5121691A (en) * 1990-07-17 1992-06-16 Manurhin Defense Destructive effect projectile that explodes on impact
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DE19651169A1 (de) 1996-12-10 1998-06-18 Diehl Gmbh & Co Sicherung für einen pyrotechnischen Aufschlagzünder eines ballistischen Sprenggeschosses

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