EP1363102A2 - Gefechtskopf - Google Patents

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EP1363102A2
EP1363102A2 EP03010442A EP03010442A EP1363102A2 EP 1363102 A2 EP1363102 A2 EP 1363102A2 EP 03010442 A EP03010442 A EP 03010442A EP 03010442 A EP03010442 A EP 03010442A EP 1363102 A2 EP1363102 A2 EP 1363102A2
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EP
European Patent Office
Prior art keywords
charge
explosive
warhead
warhead according
envelope
Prior art date
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Withdrawn
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EP03010442A
Other languages
English (en)
French (fr)
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EP1363102A3 (de
Inventor
Klaus Lindstädt
Manfred Dr. Schildknecht
Manfred Klare
Michael Biedermann
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
Diehl BGT Defence GmbH and Co KG
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Publication date
Application filed by Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG, Diehl BGT Defence GmbH and Co KG filed Critical Diehl Munitionssysteme GmbH and Co KG
Publication of EP1363102A2 publication Critical patent/EP1363102A2/de
Publication of EP1363102A3 publication Critical patent/EP1363102A3/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/201Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by target class
    • F42B12/204Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by target class for attacking structures, e.g. specific buildings or fortifications, ships or vehicles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B1/00Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container
    • F42B1/02Shaped or hollow charges
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B1/00Explosive charges characterised by form or shape but not dependent on shape of container
    • F42B1/02Shaped or hollow charges
    • F42B1/036Manufacturing processes therefor

Definitions

  • the invention relates to a warhead according to the preamble of Claim 1.
  • Plastic-bound explosives are insensitive explosives. In ammunition technology, there has been a demand for some time New developments include such plastic-bound, insensitive explosives use. Plastic-bound explosives have various advantages Disadvantage of such molded plastic-bonded explosives is that their thermal expansion coefficient compared to Thermal expansion coefficient of the explosive surrounding parts is large. If the explosive, i. the explosive charge of the warhead well on the surrounding parts, resulting from temperature changes - especially at geometrically large explosive charges - in the explosive temperature-related Residual stresses. These residual stresses can lead to cracks. Is he liable? Explosive, i. the explosive charge, on the surrounding parts not or only are slightly, especially at low temperatures due to the temperature-induced contraction of the explosive charge column between the Explosive charge and the surrounding parts hardly or unavoidable.
  • the invention is therefore based on the object, a warhead the to create the aforementioned type, with a compensation of the large Thermal expansion of the plastic-bound explosive is ensured.
  • the warhead according to the invention is temperature-compensated to compensate Dimensional changes between the one relatively large Coefficient of thermal expansion, molded plastic-bonded Explosive charge and the charge surrounding the explosive charge Compensation volume provided.
  • This can be from at least one to the Charge envelope be formed circumferential bead.
  • the at least one bead can be oriented to the outside or inward.
  • the compensating volume of at least one in the axial direction of the Cargo envelope extending bead is formed. This can be outward or after be oriented inside.
  • a warhead of the latter type are in Circumferential direction of the charge shell preferably a number of axially extending Beading equidistantly provided.
  • the beads thus allow a temperature-induced change in length of the shell.
  • At least one of the charge envelope circumferential beading will make the cargo envelope over its own thermal expansion outgoing additional change in length allows.
  • the required for this Power transmission takes place in an advantageous manner by the use of Primers reinforced adhesion forces between the explosive charge and the Cargo cover. This will also cause the formation of gaps between the Explosive charge and the cargo envelope avoided.
  • the Heat expansion forces can be caused by that of a primer increased adhesion of the explosive are transferred to the cargo envelope. Between the explosive charge and the charge shell is therefore preferably a Provided primer.
  • the compensating volume of at least one spring element defined Volumenhubes is formed.
  • the Compensation element can therefore be defined by a single spring element Volumenhubes be formed.
  • the Compensation volume of a number of spring elements defined Volumenhubes is formed, the one another - preferably equidistant - provided spaced are.
  • the at least one spring element preferably consists of a rubbery material.
  • the different extent can also by an additional inner shell with at least one circumferential or with be realized at least one axially oriented bead.
  • a Training of the warhead according to the invention is the cargo envelope in one Outer shell provided.
  • the connection of the cargo envelope to the outer shell takes place such that acting in the longitudinal or radial direction Geometry changes are possible.
  • at least one peripheral circumferential bead the Installation of the charge d.h ,. Inner shell together with a pre-stressed Rubber spring suitable volume stroke.
  • Figure 1 shows a longitudinal section of a first embodiment of the effective charge 10 with a Hollow charge explosive charge 12 made of plastic-bound, insensitive Explosive 14, which is surrounded by a cargo shell 16. Between the Explosive charge 12 and the charge shell 16, a primer 18 is provided by means of which the explosive 14 adheres to the cargo envelope 16.
  • the compensation volume 20 is 20 formed by two encircling around the cargo envelope 16 beads 22, which from each other axially spaced.
  • the circumferential beads 22 oriented radially outward.
  • the figures 3 and 4 an embodiment of the effective charge 10, in which the circumferential beads 22 radially are oriented inward.
  • the active charge 10 according to the figures 3 and 4 of the active charge according to the figures 1 and 2 similarly designed so that it unnecessary, in connection with the figures 3 and 4 all the details to describe in detail once.
  • Figures 5 and 6 show yet another embodiment of the effective charge 10, at the to compensate for temperature-related dimensional changes between the Explosive charge 12 and the surrounding charge envelope 16 provided Compensation volume 20 extending in the axial direction of the cargo envelope Beading 24 is formed.
  • the axially oriented ones are Beads 24 in the circumferential direction of the effective charge 10 from each other evenly spaced provided.
  • Primer 18 is provided between the explosive charge 12 made of plastic-bound insensitive explosive 14 and the charge shell 16 is also in this embodiment of the effective charge 10 .
  • the equidistantly spaced from each other axially oriented beads 24 may be radially outward or - as shown - radially to be oriented inward.
  • FIG. 7 shows longitudinally sectioned an active charge 10 according to FIGS. 3 and 4 circumferential, radially inwardly oriented beads 22, wherein the charge shell 16 is disposed in an outer shell 26.
  • the outer shell 26 is termein Published by the manufacturer of the product.
  • FIG. 8 shows a longitudinal sectional view similar to FIG Wirkladung 10 according to Figures 5 and 6 combined with an outer shell 26, the same details in Figure 8 with the same reference numerals as in Figure 7 are designated so that it is unnecessary, in conjunction with Figure 8 all these To describe details in detail again.
  • FIG. 9 shows longitudinally sectioned an active charge 10 with an explosive charge 12 plastic-bonded insensitive explosive 14 and a charge shell 16.
  • the cargo shell 16 is disposed in an outer shell 26.
  • the outer shell 26 is material integral with a bottom 28 is formed.
  • an igniter 30 is arranged in the center of the floor 28 .
  • a spring element 36 defined Volumenhubes provided between the floor 28 and the back End face 34 of the explosive charge 12 is a spring element 36 defined Volumenhubes provided.
  • the compensating volume 20 forming spring element 36 is formed as an annular body 38, which is the longitudinal central axis 40 of Explosive charge 12 is provided concentrically.
  • FIG. 10 shows an embodiment of the active charge 10 with an explosive charge 12 which surrounded by a cargo envelope 16.
  • the explosive charge 12 off plastic-bonded insensitive explosive 14 with the charge shell 16 is in an outer shell 26, the material integral with a bottom 28th is trained.
  • a number of spring elements 36 are provided, which along a to the longitudinal central axis 40 concentric pitch circle from each other evenly are provided spaced. While in the embodiment according to FIG. 9, the Spring element 36 is designed as a ring body are in accordance with the training Figure 10, the spring elements 36 defined Volumenhubes disc-shaped educated.
  • Recesses 42 in the at least one spring element 36 are to provided to the volume stroke of the at least one spring element 36 define.
  • the at least one spring element 36 forms between the Explosive charge 12 and the cargo envelope 16 a compensation volume 20th

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Abstract

Es wird ein Gefechtskopf mit einer Sprengladung (12) aus kunststoffgebundenem, vorzugsweise insensitivem Sprengstoff (14) und einer Ladungshülle (16) beschrieben. Zum Ausgleich temperaturbedingtere Abmessungsänderungen zwischen der Sprengladung (12) und der Ladungshülle (16) ist ein Ausgleichsvolumen (20) vorgesehen. Das Ausgleichsvolumen (20) kann von mindestens einer umlaufenden Sicke (22) oder von mindestens einer in axialer Richtung der Ladungshülle (16) verlaufenden Sicke (24) gebildet sein. Das Ausgleichsvolumen (20) kann auch von Gummifedern mit geeignetem Volumenhub gebildet sein.

Description

Die Erfindung betrifft einen Gefechtskopf gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
Bei kunststoffgebundenem Sprengstoff handelt es sich um insensitiven Sprengstoff. In der Munitionstechnik besteht seit einiger Zeit die Forderung, für Neuentwicklungen solche kunststoffgebundene, insensitive Sprengstoffe einzusetzen. Kunststoffgebundene Sprengstoffe weisen diverse Vorteile auf, ein Nachteil solcher gegossener kunststoffgebundener Sprengstoffe besteht darin, daß ihr Wärmeausdehnungskoeffizient im Vergleich zum Wärmeausdehnungskoeffizienten der den Sprengstoff umgebenden Teile groß ist. Haftet der Sprengstoff, d.h. die Sprengladung des Gefechtskopfes gut an den umgebenden Teilen, so entstehen bei Temperaturänderungen - insbesondere bei geometrisch großen Sprengladungen - im Sprengstoff temperaturbedingte Eigenspannungen. Diese Eigenspannungen können zu Rissen führen. Haftet der Sprengstoff, d.h. die Sprengladung, an den umgebenden Teilen nicht oder nur geringfügig, so sind insbesondere bei niedrigen Temperaturen durch die temperaturbedingte Kontraktion der Sprengladung Spalte zwischen der Sprengladung und den diese umgebenden Teilen kaum oder nicht vermeidbar.
Die zuerst genannten Risse und die zuletzt genannten Spalte führen zu Leistungsverlusten, die bei Splitterladungen und bei Blastladungen möglicherweise tolerierbar sind. Bei Hohlladungen und bei projektilbildenden Ladungen führen solche Spalte und Risse jedoch zu starken, nicht tolerierbaren Leistungsverlusten.
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, einen Gefechtskopf der eingangs genannten Art zu schaffen, wobei eine Kompensation der großen Wärmeausdehnung des kunststoffgebundenen Sprengstoffs gewährleistet wird.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus- bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Gefechtskopfes sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Bei dem erfindungsgemäßen Gefechtskopf ist zum Ausgleich temperaturbedingter Abmessungsänderungen zwischen der einen relativ großen Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzenden, gegossenen kunststoffgebundenen Sprengladung und der die Sprengladung umgebenden Ladungshülle ein Ausgleichsvolumen vorgesehen. Dieses kann von mindestens einer um die Ladungshülle umlaufenden Sicke gebildet sein. Die mindestens eine Sicke kann nach außen oder nach innen orientiert sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, daß das Ausgleichsvolumen von mindestens einer in axialer Richtung der Ladungshülle verlaufenden Sicke gebildet ist. Diese kann nach außen oder nach innen orientiert sein. Bei einem Gefechtskopf der zuletzt genannten Art sind in Umfangsrichtung der Ladungshülle vorzugsweise eine Anzahl axial verlaufende Sicken äquidistant vorgesehen.
Die Sicken ermöglichen also eine temperaturbedingte Längenänderung der Hülle.
Durch die weiter oben erwähnte mindestens eine um die Ladungshülle umlaufende Sicke wird der Ladungshülle eine über ihre eigene Wärmeausdehnung hinausgehende zusätzliche Längenänderung ermöglicht. Die hierzu erforderliche Kraftübertragung erfolgt in vorteilhafter Weise durch die durch Nutzung von Primern verstärkten Adhäsionskräfte zwischen der Sprengladung und der Ladungshülle. Hierdurch wird außerdem die Bildung von Spalten zwischen der Sprengladung und der Ladungshülle vermieden. Entsprechendes gilt für die mindestens eine in axialer Richtung der Ladungshülle verlaufende Sicke bzw. für die voneinander äquidistant beabstandeten, axial verlaufenden Sicken in der Ladungshülle. Auch hierdurch wird ein zusätzliches Volumen geschaffen. Die wärmeausdehnungsbedingten Kräfte können durch die von einem Primer verstärkte Anhaftung des Sprengstoffes auf die Ladungshülle übertragen werden. Zwischen der Sprengladung und der Ladungshülle ist also vorzugsweise ein Primer vorgesehen.
Erfindungsgemäß ist es auch möglich, daß das Ausgleichsvolumen von mindestens einem Federelement definierten Volumenhubes gebildet ist. Das Ausgleichselement kann also von einem einzigen Federelement definierten Volumenhubes gebildet sein. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das Ausgleichsvolumen von einer Anzahl Federelemente definierten Volumenhubes gebildet ist, die voneinander - vorzugsweise äquidistant - beabstandet vorgesehen sind. Das mindestens eine Federelement besteht vorzugsweise aus einem gummiartigen Material.
Ein zusätzliches Volumen zur Kompensation der relativ großen Wärmeausdehnung des kunststoffgebundenen Sprengstoffes ist also beispielsweise auch durch sogenannte Gummifedern mit geeignetem Volumenhub realisierbar. Diese Lösung bietet sich insbesondere für geometrisch kurze oder für großvolumige Sprengladungen mechanisch nicht stark belasteter Gefechtsköpfe an. Durch die besagten Gummifedern wird der jeweils erforderliche zusätzliche Volumenbedarf sichergestellt; ein Ausgleich zum Vermeiden von Ablösungen und/oder von Spannungsrissen durch ein Anhaften der Sprengladung an der Ladungshülle ist hierbei nicht gegeben.
Wenn geometrische Änderungen der Ladungshülle durch temperatur- d.h. wärmedehnungsbedingte Bewegungen in den oben genannten Sicken nicht möglich oder nicht zulässig sind, kann die unterschiedliche Ausdehnung auch durch eine zusätzliche Innenhülle mit mindestens einer umlaufenden oder mit mindestens einer axial orientierten Sicke realisiert werden. Bei einer solchen Ausbildung des erfindungsgemäßen Gefechtskopfes ist die Ladungshülle in einer Außenhülle vorgesehen. Die Anbindung der Ladungshülle an die Außenhülle erfolgt derartig, daß in Längs- oder Radialrichtung wirkende Geometrieänderungen möglich sind. Allgemein vorteilhaft und bei Ausbildungen mit mindestens einer in Umfangsrichtung umlaufenden Sicke notwendig ist der Einbau der Ladungs- d.h,. Innenhülle gemeinsam mit einer vorgespannten Gummifeder geeigneten Volumenhubs.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von in der Zeichnung dargestellten Ausbildungen des erfindungsgemäßen Gefechtskopfes bzw. wesentlicher Einzelheiten desselben.
Es zeigen:
Figur 1
einen Längsschnitt durch eine erste Ausbildung einer Wirkladung des Gefechtskopfes,
Figur 2
den Gefechtskopf gemäß Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht,
Figur 3
eine zweite Ausführungsform einer Wirkladung des Gefechtskopfes in einer der Figur 1 ähnlichen Längsschnittdarstellung,
Figur 4
den Gefechtskopf gemäß Figur 3 in einer räumlichen Darstellung,
Figur 5
eine den Figuren 1 und 3 ähnliche Längsschnittdarstellung einer dritten Ausführungsform der Wirkladung des Gefechtskopfes,
Figur 6
einen Schnitt entlang der Schnittlinie VI-VI in Figur 5,
Figur 7
einen Längsschnitt durch den kompletten Gefechtskopf mit einer Wirkladung gemäß Figur 3,
Figur 8
eine der Figur 7 ähnliche Längsschnittdarstellung eines kompletten Gefechtskopfes mit einer Wirkladung gemäß Figur 5,
Figur 9
eine der Figur 7 ähnliche Längsschnittdarstellung, wobei das Ausgleichsvolumen ein Federelement definierten Volumenhubs aufweist, und
Figur 10
eine der Figur 9 ähnliche Schnittdarstellung, wobei das Ausgleichsvolumen eine Anzahl Federelemente definierten Volumenhubs aufweist, die in Umfangsrichtung des Gefechtskopfes voneinander gleichmäßig beabstandet sind.
Figur 1 zeigt längsgeschnitten eine erste Ausbildung der Wirkladung 10 mit einer Hohlladungs-Sprengladung 12 aus kunststoffgebundenem, insensitivem Sprengstoff 14, der von einer Ladungshülle 16 umgeben ist. Zwischen der Sprengladung 12 und der Ladungshülle 16 ist ein Primer 18 vorgesehen, mittels welchem der Sprengstoff 14 an der Ladungshülle 16 haftet.
Zum Ausgleich temperaturbedingter Abmessungsänderungen zwischen der Sprengladung 12 und der Ladungshülle 16 ist ein Ausgleichsvolumen 20 vorgesehen. Wie auch aus Figur 2 ersichtlich ist, ist das Ausgleichsvolumen 20 von zwei um die Ladungshülle 16 umlaufende Sicken 22 gebildet, die voneinander axial beabstandet sind.
Bei der Wirkladung 10 gemäß den Figuren 1 und 2 sind die umlaufenden Sicken 22 radial nach außen orientiert. Demgegenüber verdeutlichen die Figuren 3 und 4 eine Ausbildung der Wirkladung 10, bei der die umlaufenden Sicken 22 radial nach innen orientiert sind. Im übrigen ist die Wirkladung 10 gemäß den Figuren 3 und 4 der Wirkladung gemäß den Figuren 1 und 2 ähnlich ausgebildet, so daß es sich erübrigt, in Verbindung mit den Figuren 3 und 4 alle Einzelheiten noch einmal detailliert zu beschreiben.
Die Figuren 5 und 6 zeigen noch eine andere Ausbildung der Wirkladung 10, bei der das zum Ausgleich temperaturbedingter Abmessungsänderungen zwischen der Sprengladung 12 und der diese umgebenden Ladungshülle 16 vorgesehene Ausgleichsvolumen 20 von in axialer Richtung der Ladungshülle verlaufenden Sicken 24 gebildet ist. Wie aus Figur 6 ersichtlich ist, sind die axial orientierten Sicken 24 in Umfangsrichtung der Wirkladung 10 voneinander gleichmäßig beabstandet vorgesehen.
Zwischen der Sprengladung 12 aus kunststoffgebundenen insensitiven Sprengstoff 14 und der Ladungshülle 16 ist auch bei dieser Ausbildung der Wirkladung 10 ein Primer 18 vorgesehen. Die voneinander äquidistant beabstandeten axial orientierten Sicken 24 können radial nach außen oder - wie dargestellt - radial nach innen orientiert sein.
Figur 7 zeigt längsgeschnitten eine Wirkladung 10 gemäß den Figuren 3 und 4 mit umlaufenden, radial nach innen orientierten Sicken 22, wobei die Ladungshülle 16 in einer Außenhülle 26 angeordnet ist. Die Außenhülle 26 ist materialeinstückig mit einem Boden 28 ausgebildet. Im Zentrum des Bodens 28 ist ein Zünder 30 angeordnet. Vorderseitig ist die Außenhülle 26 durch einen Ring 32 abgeschlossen, mittels welchem die eine Hohlladungs-Einlage aufweisende Wirkladung 10 festgelegt wird.
Figur 8 zeigt in einer der Figur 7 ähnlichen Längsschnittdarstellung eine Wirkladung 10 gemäß den Figuren 5 und 6 kombiniert mit einer Außenhülle 26, wobei gleiche Einzelheiten in Figur 8 mit denselben Bezugsziffern wie in Figur 7 bezeichnet sind, so daß es sich erübrigt, in Verbindung mit Figur 8 alle diese Einzelheiten noch einmal detailliert zu beschreiben.
Figur 9 zeigt längsgeschnitten eine Wirkladung 10 mit einer Sprengladung 12 aus kunststoffgebundenem insensitivem Sprengstoff 14 und einer Ladungshülle 16. Die Ladungshülle 16 ist in einer Außenhülle 26 angeordnet. Die Außenhülle 26 ist materialeinstückig mit einem Boden 28 ausgebildet. Im Zentrum des Bodens 28 ist ein Zünder 30 angeordnet. Zwischen dem Boden 28 und der rückseitigen Stirnfläche 34 der Sprengladung 12 ist ein Federelement 36 definierten Volumenhubes vorgesehen. Das ein Ausgleichsvolumen 20 bildende Federelement 36 ist als Ringkörper 38 ausgebildet, der zur Längsmittelachse 40 der Sprengladung 12 konzentrisch vorgesehen ist.
Figur 10 zeigt eine Ausbildung der Wirkladung 10 mit einer Sprengladung 12, die von einer Ladungshülle 16 umgeben ist. Die Sprengladung 12 aus kunststoffgebundenem insensitivem Sprengstoff 14 mit der Ladungshülle 16 ist in einer Außenhülle 26 angeordnet, die materialeinstückig mit einem Boden 28 ausgebildet ist. Zwischen dem Boden 28 und der rückseitigen Stirnfläche 34 der Sprengladung 12 sind eine Anzahl Federelemente 36 vorgesehen, die entlang eines zur Längsmittelachse 40 konzentrischen Teilkreises voneinander gleichmäßig beabstandet vorgesehen sind. Während bei der Ausbildung gemäß Figur 9 das Federelement 36 als Ringkörper ausgebildet ist, sind bei der Ausbildung gemäß Figur 10 die Federelemente 36 definierten Volumenhubes scheibenförmig ausgebildet.
Aussparungen 42 in dem mindestens einen Federelement 36 sind dazu vorgesehen, den Volumenhub des mindestens einen Federelementes 36 zu definieren. Das mindestens eine Federelement 36 bildet zwischen der Sprengladung 12 und der Ladungshülle 16 ein Ausgleichsvolumen 20.
Bezugsziffernliste:
10
Wirkladung
12
Sprengladung (von 10)
14
Sprengstoff (von 12)
16
Ladungshülle (von 12)
18
Primer (zwischen 12 und 16)
20
Ausgleichsvolumen (für 14)
22
umlaufende Sicken (von 20)
24
axial orientierte Sicken (von 20)
26
Außenhülle (für 10)
28
Boden (von 26)
30
Zünder (für 12)
32
Ring (an 26)
34
rückseitige Stirnfläche (von 12)
36
Federelement (für 20)
38
Ringkörper (von 36)
40
Längsmittelachse (von 12)
42
Aussparung (in 36)

Claims (13)

  1. Gefechtskopf mit einer Sprengladung (12) aus kunststoffgebundenem Sprengstoff (14) und einer Ladungshülle (16),
    dadurch gekennzeichnet, daß zum Ausgleich temperaturbedingter Abmessungsänderungen zwischen der Sprengladung (12) und der Ladungshülle (16) ein Ausgleichsvolumen (20) vorgesehen ist.
  2. Gefechtskopf nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgleichsvolumen (20) von mindestens einer um die Ladungshülle (16) umlaufenden Sicke (22) gebildet ist.
  3. Gefechtskopf nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Sicke (22) nach außen orientiert ist.
  4. Gefechtskopf nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Sicke (22) nach innen orientiert ist.
  5. Gefechtskopf nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgleichsvolumen (20) von mindestens einer in axialer Richtung der Ladungshülle (16) verlaufenden Sicke (24) gebildet ist.
  6. Gefechtskopf nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Sicke (24) nach außen orientiert ist.
  7. Gefechtskopf nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet, daß die mindestens eine Sicke (24) nach innen orientiert ist.
  8. Gefechtskopf nach einem der Ansprüche 5 bis 7,
    dadurch gekennzeichnet, daß in Umfangsrichtung der Ladungshülle (16) eine Anzahl axial orientierte Sicken (24) äquidistant vorgesehen sind.
  9. Gefechtskopf nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgleichsvolumen (20) von mindestens einem Federelement (36) definierten Volumenhubes gebildet ist.
  10. Gefechtskopf nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgleichsvolumen (20) von einer Anzahl Federelemente (36) definierten Volumenhubes gebildet ist, die voneinander beabstandet vorgesehen sind.
  11. Gefechtskopf nach Anspruch 9 oder 10,
    dadurch gekennzeichnet, daß das mindestens eine Federelement (36) aus einem gummiartigen Material besteht.
  12. Gefechtskopf nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der Sprengladung (12) und der Ladungshülle (16) ein Primer (18) vorgesehen ist.
  13. Gefechtskopf nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet, daß die Ladungshülle (16) in einer Außenhülle (26) vorgesehen ist.
EP03010442A 2002-05-16 2003-05-09 Gefechtskopf Withdrawn EP1363102A3 (de)

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DE10221759A DE10221759B4 (de) 2002-05-16 2002-05-16 Gefechtskopf
DE10221759 2002-05-16

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EP1363102A2 true EP1363102A2 (de) 2003-11-19
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DE (1) DE10221759B4 (de)

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