EP1400774B1 - Gasdruckwaffe - Google Patents

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Publication number
EP1400774B1
EP1400774B1 EP03019014A EP03019014A EP1400774B1 EP 1400774 B1 EP1400774 B1 EP 1400774B1 EP 03019014 A EP03019014 A EP 03019014A EP 03019014 A EP03019014 A EP 03019014A EP 1400774 B1 EP1400774 B1 EP 1400774B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
pressurised gas
firing pin
valve body
weapon according
pin arrangement
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP03019014A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1400774A1 (de
Inventor
Helmut KÖRNER
Wolfgang Pietz
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.)
JG Anschuetz GmbH and Co KG
Original Assignee
JG Anschuetz 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 JG Anschuetz GmbH and Co KG filed Critical JG Anschuetz GmbH and Co KG
Publication of EP1400774A1 publication Critical patent/EP1400774A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1400774B1 publication Critical patent/EP1400774B1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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Classifications

    • 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
    • F41B11/70Details not provided for in F41B11/50 or F41B11/60
    • F41B11/72Valves; Arrangement of valves
    • F41B11/723Valves; Arrangement of valves for controlling gas pressure for firing the projectile only

Definitions

  • the invention relates to a gas pressure weapon having a pressure chamber for receiving a pressurized fluid pressure chamber, designed for sealing the pressure chamber valve body, along a predetermined trip distance from a standby position in a triggering direction on the valve body to be moved Schlagwinan extract and one for accelerating the hammer assembly in the triggering direction operable biasing device.
  • the fluid received in the pressure chamber is used to expel a projectile from the barrel.
  • the valve body is lifted by means of the accelerator accelerated by the biasing member of a valve seat, so that the pressurized fluid flow through a channel provided in the weapon in the direction of the recorded in the barrel of the gun projectile and can accelerate this projectile ,
  • a pressure chamber is sealed by means of a valve body 110 from the atmosphere.
  • the valve body 110 is pressed by means of a spring 112 against a sealing seat 114, so that a good sealing function is obtained.
  • a hammer 120th In extension of the valve body axis is a hammer 120th
  • the hammer 120 is assigned as a compression spring 130 realized biasing device.
  • the compression spring 130 is supported on the one hand on an abutment 132 and on the other hand on a shoulder 122 of the hammer.
  • the counter bearing 132 can be made to adjust the spring force along the longitudinal axis of the hammer 120 adjustable.
  • the hammer 120 can be brought into the ready position shown in Fig. 4, in which it is locked by a catch lever 140.
  • the compression spring 130 is strongly biased and stores the energy required to lift the valve body 110 from the valve seat 114.
  • the gas pressure weapon is ready to fire.
  • a support 142 of the catch lever 140 is pivoted away.
  • locking surfaces produced at defined angles on catch lever 140 and striking piece 120 is a force situation created by pivoting away the support 142, which causes the catch lever 140 to rotate in a clockwise direction.
  • the locking function of the catch lever 140 is released, so that the compression spring 130 relax and the hammer 120 can accelerate toward the valve body 110.
  • the valve body 110 is moved out of the sealing seat 140 by the impulse when the striking piece 120 strikes.
  • the pressurized gas received in the pressure chamber expands and flows through the gas passage 116 toward the rear end of the barrel 118 and drives the bullet received therefrom out of the barrel 118.
  • an overpressure of about 60 bar in the pressure chamber with manually operated piston pump systems are generated.
  • the overpressure for each shot must be generated mechanically by hand.
  • compressed gas storage tanks are used, from which via a pressure control valve, the compressed gas flows into the pressure chamber.
  • EP 1 167 912 describes gas pressure guns in which a release device is triggered by a deduction of the gas pressure gun to discharge a shot, with which the introduction of the compressed gas from the pressure gas chamber is released into the projectile chamber.
  • the release device usually comprises a spring-loaded striking piece and a valve assembly, wherein by pressing the trigger the hammering piece is accelerated by the spring action in the direction of the valve assembly and this opens so as to release the introduction of the compressed gas into the projectile chamber.
  • a filter element located in the compressed gas channel for cleaning the compressed gas is disclosed, which prevents impurities from being introduced into the compressed gas channels of the compressed gas container and the compressed gas weapon with the compressed gas.
  • the present invention seeks to provide a gas pressure gun, which allows a higher shot accuracy.
  • this object is achieved by a development of the known gas pressure guns, which is characterized essentially by the fact that the acceleration section, along which the biasing device acts on the striking piece arrangement accelerating, is shorter than the triggering distance.
  • This invention is based on the finding that the unsatisfactory shot accuracy in conventional gas pressure guns is due to the generation of vibrations of the valve body at the firing. These vibrations come about as follows.
  • valve body urging in the sealing direction spring is biased stronger.
  • pressure force of the remaining gas in the pressure chamber acts on the surface of the valve body cross-section.
  • the hammer is accelerated again in the direction of the valve body.
  • the hammer presses the valve body in turn out of the sealing seat, gas taken up in the pressure chamber flows off and so on.
  • the duration and volume of the gas flow become smaller and smaller.
  • the movement of the hammer takes place in the manner of a damped harmonic oscillation. Usable for the projectile acceleration but only the amount of gas of the first valve opening. The subsequent openings cause unnecessary gas loss and also create unwanted vibrations in the weapon system, which affect the shot accuracy.
  • the cause of the defects observed is that the hammer in the fired state makes contact with the valve body and continues to be urged by the compression spring towards the valve body. Only when the spring force of the spring urging the valve body in the sealing seat is greater than the spring force of the spring urging the hammer in the direction of the valve body in the fired state, seals the valve unit safely.
  • the spring urging the hammer in the direction of the valve body but must transmit such a large impulse to the hammer, that the sum of spring force of the valve body urging the valve seat in the spring and closing force (product of compressive force x sealing seat cross-sectional area) is insufficient to hold the valve body in the sealing seat.
  • the spring force of the spring must therefore be as low as possible in the fired state, but sufficiently high in the ready to fire state. This circumstance requires that the spring can not be used well, or very large spring travel is needed. Spring travel means in a system of the type described but also Schlag Glaweg. It should be noted that an increase in Schlag Swissweges also has a longer shot development time result. The effect of the great ways and the necessary low bias of the hammer in the direction of the valve body urging spring in the fired state that the system is very slow, but oscillates for a long time.
  • a gas pressure weapon characterized in that the acceleration section, along which the biasing device acceleratingly impacts the striking piece arrangement, is shorter than the triggering distance, so that the striking piece is not accelerated at all by the pretensioning device in the release direction when hitting the valve body.
  • the valve body is therefore no longer positively connected with a relaxed biasing device with this. It can thereby be achieved that the impact piece is no longer accelerated by the spring urging the valve body after firing in the sealing seat against the spring in the triggering urging spring and thus no movement reversal of the hammering more takes place, so that the disturbing, on the one hand the shot accuracy reducing and on the other hand the gas consumption increasing vibrations of the valve body no longer take place.
  • the biasing force of the biasing means may be adjustable so that the shot development time can be adapted to the needs of the shooter.
  • the pretensioning device can have a compression spring which, in the ready position of the striking piece, is supported, on the one hand, against a fixed abutment element and, on the other hand, at least indirectly on the striking piece arrangement, wherein the striking piece arrangement is expediently locked in the standby position. This can be done, as with the known gas pressure guns, with the aid of a catch lever and this fishing lever associated support.
  • the abutment element can be designed to be displaceable in the direction of the acceleration section and lockable in any displacement positions.
  • the impacting of the striking piece with the pretensioning force can take place in the standby position via a coupling element which is preferably likewise accommodated in the housing.
  • a coupling element which is preferably likewise accommodated in the housing.
  • the acceleration section can be particularly easily limited by a arranged on the housing stop element, wherein the coupling element passes in a particularly preferred embodiment of the invention in the course of its accelerated movement in abutment against the stop element.
  • the housing is formed in the form of a compression spring and the coupling element receiving sleeve and the stopper member is in the form of a flange projecting radially inwardly from a front edge of the sleeve.
  • the gas pressure weapon according to the invention differs from the known gas pressure weapons essentially characterized in that when the impact piece arrangement the valve body between the Schlag Westernan extract and the biasing means and the coupling element, a gap is formed. The hammer assembly is thus no longer acted upon by the biasing means with a biasing force.
  • the gap formed between the striking piece arrangement and the pretensioning device or the coupling element is adjustable.
  • the adjustment of the gap by adjusting the length of the valve body or the hammer is done.
  • the hammer as in conventional gas pressure guns, be moved back into the ready position with the aid of a suitable clamping device in a direction opposite to the triggering direction.
  • the clamping device is also still operable to move the biasing device in the opposite direction of the triggering clamping direction. This makes it possible to reach the ready position in which the striking piece arrangement can be locked with the aid of a suitable locking arrangement, without being acted on by the pretensioning device.
  • the preload of the pretensioner required for the firing may be generated by the fact that the tensioning device is also operable to displace the pretensioner in the release direction following the displacement of the striker assembly into the ready position, wherein the biasing means is biased with the striker assembly locked in the ready position.
  • the stabilizer element is provided with a stabilizing element acting on the striking piece arrangement in a direction extending transversely to the release direction.
  • the illustrated in the drawing shot dispensing system of a gas pressure weapon comprises a lockable by a catch lever 3 in a standby position hammer 2, a generally designated 5 biasing means and a valve body 1.
  • the biasing means 5 comprises a housing 5b, in which a compression spring 5a, as a plunger executed coupling element 5d and an abutment 5c for the compression spring 5a is added.
  • the compression spring 5a is supported on the one hand on the abutment 5c and on the other hand on the plunger 5d.
  • the plunger protrudes from an opening of the housing 5b in the direction of the hammer 2 and lies in the ready position shown in FIG. 1 on the rear boundary surface of the hammer 2.
  • the anvil 5c is adjustably mounted in the housing 5b. Therefore, the biasing force of the spring 5a is variable by the adjustable abutment 5c.
  • the weft delivery system is adjustable by means of the clamping device shown in Fig. 2 in the standby position shown in Fig. 1.
  • the tensioning device comprises a loading lever 6, a lever 7 coupled to this loading lever 6, a loading bolt 8, a pivoting lever 9 and a pulling lever 10, which is pivotally connected on one side to the pivoting lever 9 and on the other side to the housing 5b of the pretensioning device 5.
  • the lever 7 By the loading lever 6, which is pivoted to load the weapon, the lever 7 is moved.
  • the lever 7 sets the rotational movement of the loading lever 6 in a linear movement of the loading bolt 8.
  • These three components are designed as a toggle lever, so that the force required to tension the system is minimized.
  • a contact surface 8a of the loading bolt comes after a defined pivot angle in abutment against a corresponding contact surface 9a of the pivot lever 9. This is now taken and subsequently pivoted to a clamping position addition.
  • a second contact surface 9b of the pivoting lever 9 comes in the course of the pivoting movement in abutment against a shoulder of the striking piece 2, so that it is displaced in the course of the pivoting movement in the catching catch of the catch lever 3.
  • the lever pivotally connected to the pivot lever 9 and the housing 5b of the biasing device 5 moves the housing 5b together with the hammer 2 backwards. Therefore, the hammer 2 can enter the safety catch without being impeded by the pretensioner.
  • the hammer 2 When closing the loading lever 6, the hammer 2 is blocked in the catch.
  • the contact between the contact surfaces 8a and 9a is released when closing the loading lever 6.
  • the pivotally coupled to the pivot lever 9 pull lever 10 simultaneously moves the housing 5b in a forward position.
  • the plunger 5d comes into contact with the hammer 2 and is retained by this, while the housing 5b and thus also the anvil 5c move further forward. Consequently, the spring 5a is biased in the course of movement of the housing 5b.
  • Tappet 5d and hammer 2 are comparable in this operating position with the hammer of the known weft delivery systems.
  • the plunger 5d runs against a stop 5e on the housing 5b, which stops the further movement of the plunger 5d.
  • the stopper 5e is made in the form of an inwardly projecting flange on the housing 5b.
  • the hammer 2 is in this operating position but not come to the valve body 1 to the plant. Until striking the valve body 1, the hammer 2 sets a distance without acceleration by the spring 5a back. However, the impact energy and the momentum are sufficient to move the valve body 1 out of the sealing seat 1b. Hammer 2 and valve body have no spring-loaded contact in the fired state.
  • the spring 5a can be much stronger in this system, as independent of the spring force of the spring 1a, are biased.
  • the required spring energy is achieved with a smaller spring travel, since overall the spring force level is higher than in conventional weft delivery systems.
  • the shorter relaxation path or spring stroke of the spring 5a also means a shorter acceleration path for the hammer 2. Less path, however, means less shot development time.
  • the shot discharge system according to the invention also has a pressure piece 11 which is urged radially against the hammer 2 with another compression spring. This prevents a "rattling" of the hammer 2 in the rack 12 on the one hand. On the other hand, in this way the vibration behavior of the weft delivery system can be further positively influenced.
  • an additional firearm fuse is also created because the spring 5a is tensioned only when closing the loading lever 6.
  • the spring 5a is tensioned only when closing the loading lever 6.
  • the invention is not limited to the embodiment explained with reference to the drawing. Rather, it is also thought to tension the spring 5a already when opening the loading lever. It is also intended to embodiments in which the hammer assembly is not in an axial extension of the valve body 1. Rather, the striking piece arrangement can be arranged at an angle to the valve body axis. In the embodiment of the invention shown in the drawing, the striking piece arrangement acts directly on the valve body. In addition, it is also intended to embodiments in which the impact piece arrangement acts on the valve body 1 via an intermediate element. It is also not necessary that the hammer 2 is in an axial extension of the valve body. Rather, the hammer 2 may also be arranged at an angle to the valve body axis.
  • the biasing means extends in an axial extension of the valve body. Rather, the biasing means may also be arranged at an angle to the valve stem axis. It is also intended to embodiments in which the biasing means is arranged at an angle to the impact piece axis. Furthermore, the hammer 2 can also act on the valve stem 1 via an intermediate element. Additionally or alternatively, the biasing means 5 act on the hammer 2 via an intermediate element. It is also intended to embodiments in which no housing 5b is provided. In this case, the stopper for the plunger 5d may be replaced by another component, e.g. the rack 12, be realized. The spring preload can then be achieved by moving the anvil 5c. Also, the use of a plunger 5d is not required. When the plunger 5d is omitted, the spring 5a runs directly against a stop. Finally, any combination of the above-mentioned changes of the illustrated with the drawing embodiment of the invention are possible.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Gasdruckwaffe mit einer zum Aufnehmen eines unter Druck stehenden Fluids aufgelegten Druckkammer, einem zum dichten Verschließen der Druckkammer ausgelegten Ventilkörper, einer längs einer vorgegebenen Auslösestrecke von einer Bereitschaftsstellung in einer Auslöserichtung auf den Ventilkörper zu bewegbaren Schlagstückanordnung und einer zum Beschleunigen der Schlagstückanordnung in der Auslöserichtung betreibbaren Vorspanneinrichtung.
  • Bei Gasdruckwaffen der vorstehend beschriebenen Art wird das in der Druckkammer aufgenommene Fluid zum Austreiben eines Geschosses aus dem Lauf eingesetzt. Zu diesem Zweck wird der Ventilkörper mit Hilfe des von der Vorspanneinrichtung beschleunigten Schlagstücks von einem Ventilsitz abgehoben, so daß das unter Druck stehende Fluid durch einen in der Waffe vorgesehenen Kanal in Richtung auf das in dem Lauf der Waffe aufgenommene Geschoß strömen und dieses Geschoß beschleunigen kann.
  • Nachstehend wird der Aufbau herkömmlicher Gasdruckwaffen der vorstehend beschriebenen Art anhand der Figur 4 erläutert. Bei der in Fig. 4 dargestellten Gasdruckwaffe ist eine Druckkammer mit Hilfe eines Ventilkörpers 110 gegenüber der Atmosphäre abgedichtet. Der Ventilkörper 110 wird mittels einer Feder 112 gegen einen Dichtsitz 114 gedrückt, so daß eine gute Dichtfunktion erhalten wird. In Verlängerung der Ventilkörperachse befindet sich ein Schlagstück 120. Dem Schlagstück 120 ist eine als Druckfeder 130 verwirklichte Vorspanneinrichtung zugeordnet. Die Druckfeder 130 stützt sich einerseits an einem Gegenlager 132 und andererseits an einer Schulter 122 des Schlagstücks ab. Dabei kann das Gegenlager 132 zur Einstellung der Federkraft entlang der Längsachse des Schlagstücks 120 verstellbar ausgeführt sein. Durch eine bekannte Spanneinrichtung kann das Schlagstück 120 in die in Fig. 4 dargestellte Bereitschaftsstellung gebracht werden, in der es von einem Fanghebel 140 arretiert wird. In dieser Stellung ist die Druckfeder 130 stark vorgespannt und speichert die zum Abheben des Ventilkörpers 110 vom Ventilsitz 114 benötigte Energie. In dieser Stellung ist die Gasdruckwaffe schußbereit. Durch Betätigen des Abzugs 144 wird eine Unterstützung 142 des Fanghebels 140 weggeschwenkt. Durch unter definierten Winkeln gefertigte Rastflächen an Fanghebel 140 und Schlagstück 120 wird nach Wegschwenken der Unterstützung 142 eine Kraftsituation geschaffen, die den Fanghebel 140 zu einer Drehbewegung im Uhrzeigersinn veranlaßt. Damit wird die Rastfunktion des Fanghebels 140 aufgehoben, so daß sich die Druckfeder 130 entspannen und das Schlagstück 120 in Richtung auf den Ventilkörper 110 beschleunigen kann. Der Ventilkörper 110 wird durch den Impuls beim Auftreffen des Schlagstücks 120 aus dem Dichtsitz 140 bewegt. Das in der Druckkammer aufgenommene unter Druck stehende Gas expandiert und strömt durch den Gaskanal 116 in Richtung auf das hintere Ende des Laufes 118 und treibt das dort aufgenommene Geschoß aus dem Lauf 118. Bei herkömmlichen Gasdruckwaffen kann in der Druckkammer ein Überdruck von etwa 60 bar mit handbetätigten Kolbenpumpensystemen erzeugt werden. Bei diesen Gasdruckwaffen muß der Überdruck für jeden einzelnen Schuß mechanisch von Hand erzeugt werden. Bei modernen Gasdruckwaffen werden Druckgasvorratsbehälter eingesetzt, aus denen über ein Druckregelventil das Druckgas in die Druckkammer einströmt.
  • Insbesondere bei den zuletzt beschriebenen modernen Gasdruckwaffen hat es sich gezeigt, däß der Druckgasvorratsbehälter in vielen Fällen für weniger Schüsse ausreicht, als ursprünglich vorgesehen. Ferner hat es sich insbesondere bei diesen modernen Gasdruckwaffen gezeigt, daß nur wenig zufriedenstellende Schußgenauigkeiten erzielt werden können.
  • Die EP 1 167 912 beschreibt Gasdruckwaffen, bei denen zur Abgabe eines Schusses durch Betätigung des Abzugs der Gasdruckwaffe eine Freigabeeinrichtung ausgelöst wird, mit der die Einleitung des Druckgases aus der Druckgaskammer in die Geschoßkammer freigegeben wird. Dabei umfasst die Freigabeeinrichtung üblicherweise ein federbeaufschlagtes Schlagstück und eine Ventilanordnung, wobei durch Betätigen des Abzuges das Schlagstück durch die Federbeaufschlagung in Richtung auf die Ventilanordnung beschleunigt wird und diese öffnet, um so die Einleitung des Druckgases in die Geschoßkammer freizugeben. Insbesondere wird ein in dem Druckgaskanal gelegenes Filterelement zur Reinigung des Druckgases offenbart, welches verhindert, dass mit dem Druckgas Verunreinigungen in die Druckgaskanäle des Druckgasbehälters und der Druckgaswaffe eingeschleppt werden.
  • Angesichts der vorstehend erläuterten Probleme im Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Gasdruckwaffe anzugeben, welche eine höhere Schußgenauigkeit ermöglicht.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Weiterbildung der bekannten Gasdruckwaffen gelöst, die im wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, daß die Beschleunigungsstrecke, längs der die Vorspanneinrichtung die Schlagstückanordnung beschleunigend beaufschlagt, kürzer als die Auslösestrecke ist.
  • Diese Erfindung geht auf die Erkenntnis zurück, daß die unbefriedigende Schußgenauigkeit bei herkömmlichen Gasdruckwaffen auf die Erzeugung von Schwingungen des Ventilkörpers bei der Schußabgabe zurückzuführen ist. Diese Schwingungen kommen wie folgt zustande.
  • Durch die Bewegung des Ventilkörpers aus dem Dichtsitz wird die den Ventilkörper in Dichtrichtung drängende Feder stärker vorgespannt. Außerdem wirkt die Druckkraft des noch in der Druckkammer verbliebenen Gases auf die Fläche des Ventilkörperquerschnitts. Durch diese beiden Kräfte wird der Ventilkörper nach Energieumsatz der Schlagstückenergie gegen die Vorspannrichtung der das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper drängenden Feder wieder in den Dichtsitz gedrückt. Bei dieser Gegenbewegung, die sehr schnell erfolgt (etwa 1 bis 2 Millisekunden), wird das Schlagstück in Richtung auf die Bereitschaftsstellung beschleunigt, ohne diese jedoch zu erreichen. Das Schlagstück wird über den Ventilkörper mit der den Ventilkörper in den Dichtsitz drängenden Feder beschleunigt. Die dem Schlagstück so erteilte Energie wird in der das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper vorspannenden Feder aufgenommen und anschließend von dieser Feder wieder abgegeben. Dadurch wird das Schlagstück erneut in Richtung auf den Ventilkörper beschleunigt. Im Verlauf dieser beschleunigten Bewegung drückt das Schlagstück den Ventilkörper wiederum aus dem Dichtsitz, in der Druckkammer aufgenommenes Gas strömt ab und so fort. Dauer und Volumen der Gasströmung werden von Mal zu Mal geringer. Üblicherweise kommt es allerdings zu mehreren Gasabströmzyklen. Die Bewegung des Schlagstücks erfolgt nach Art einer gedämpften harmonischen Schwingung. Nutzbar für die Geschoßbeschleunigung ist aber nur die Gasmenge der ersten Ventilöffnung. Die nachfolgenden Öffnungen bewirken einen unnötigen Gasverlust und erzeugen zusätzlich unerwünschte Schwingungen im Waffensystem, welche die Schußgenauigkeit beeinträchtigen.
  • Im Rahmen dieser Erfindung wurde erkannt, daß die Ursache für die beobachteten Mängel darin besteht, daß das Schlagstück im abgeschossenen Zustand Kontakt zum Ventilkörper hat und weiterhin von der Druckfeder in Richtung auf den Ventilkörper gedrängt wird. Nur wenn die Federkraft der den Ventilkörper in den Dichtsitz drängenden Feder größer ist als die Federkraft der das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper drängenden Feder im abgeschossenen Zustand, dichtet die Ventileinheit sicher ab. Zum Aufschlagen des Ventilkörpers muß die das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper drängenden Feder aber einen so großen Impuls auf das Schlagstück übertragen, daß die Summe von Federkraft der den Ventilkörper in den Ventilsitz drängenden Feder und Zuhaltekraft (Produkt aus Druckkraft x Dichtsitzquerschnittsfläche) nicht ausreicht, um den Ventilkörper im Dichtsitz zu halten. Die Federkraft der Feder muß also im abgeschossenen Zustand möglichst gering, im schußbereiten Zustand aber ausreichend hoch sein. Dieser Umstand bedingt, daß die Feder nicht gut ausgenutzt werden kann, bzw. sehr große Federwege benötigt werden. Federweg bedeutet bei einem System der beschriebenen Art jedoch auch Schlagstückweg. Dabei ist zu beachten, daß eine Zunahme des Schlagstückweges auch eine längere Schußentwicklungszeit zur Folge hat. Dabei bewirken die großen Wege und die notwendige geringe Vorspannung der das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper drängenden Feder im abgeschossenen Zustand, daß das System sehr träge, aber über längere Zeit schwingt.
  • Diese Mängel werden bei einer erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe dadurch beseitigt, daß die Beschleunigungsstrecke, längs der die Vorspanneinrichtung die Schlagstückanordnung beschleunigend beaufschlagt, kürzer als die Auslösestrecke ist, so daß das Schlagstück beim Auftreffen auf den Ventilkörper überhaupt nicht mehr von der Vorspanneinrichtung in Auslöserichtung beschleunigt wird. Der Ventilkörper ist also bei entspannter Vorspanneinrichtung mit dieser nicht mehr kraftschlüssig verbunden. Dadurch kann erreicht werden, daß das Schlagstück von der den Ventilkörper nach Schußabgabe wieder in den Dichtsitz drängenden Feder nicht mehr gegen die das Schlagstück in Auslöserichtung drängenden Feder beschleunigt wird und somit auch keine Bewegungsumkehr des Schlagstückes mehr stattfindet, so daß die störenden, einerseits die Schußgenauigkeit reduzierenden und andererseits den Gasverbrauch erhöhenden Schwingungen des Ventilkörpers nicht mehr stattfinden. Zur Einstellung der erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe auf die Bedürfnisse des Schützen kann die Vorspannkraft der Vorspanneinrichtung einstellbar sein, damit die Schußentwicklungszeit an die Bedürfnisse des Schützen angepaßt werden kann. Dabei kann die Vorspanneinrichtung bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung eine Druckfeder aufweisen, die sich in der Bereitschaftsstellung des Schlagstücks einerseits an einem feststehenden Widerlagerelement und andererseits zumindest mittelbar an der Schlagstückanordnung abstützt, wobei die Schlagstückanordnung in der Bereitschaftsstellung zweckmäßigerweise arretiert ist. Das kann, wie bei den bekannten Gasdruckwaffen, mit Hilfe eines Fanghebels und einer diesem Fanghebel zugeordneten Unterstützung geschehen.
  • Zur Einstellung der Vorspannkraft der Vorspanneinrichtung und zur Einstellung des Entspannungshubs der Vorspanneinrichtung kann das Widerlagerelement in Richtung der Beschleunigungsstrecke verschiebbar und in beliebigen Verschiebestellungen arretierbar ausgeführt sein.
  • Im Hinblick auf den Erhalt einer besonders hohen Wiederholgenauigkeit hat es sich als zweckmäßig erwiesen, wenn die Druckfeder und/oder das Widerlagerelement in einem Gehäuse aufgenommen sind, in dem diese Elemente vor Einwirkungen von außen beschützt sind.
  • Die Beaufschlagung des Schlagstückes mit der Vorspannkraft kann bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung in der Bereitschaftsstellung über ein vorzugsweise ebenfalls in dem Gehäuse aufgenommenes Kopplungselement erfolgen. Dabei wird mit Hilfe der Druckfeder zunächst das Kopplungselement und darüber auch das Schlagstück in Richtung auf den Ventilkörper beschleunigt. Dabei kann die Bewegung des in dem Gehäuse aufgenommenen Kopplungselementes mit Hilfe des Gehäuses geführt werden. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung kann die Beschleunigungsstrecke besonders einfach durch ein an dem Gehäuse angeordnetes Anschlagelement begrenzt werden, wobei das Kopplungselement in besonders bevorzugter Ausführungsform der Erfindung im Verlauf seiner beschleunigten Bewegung in Anlage an das Anschlagelement gelangt. Eine zusätzliche Verstellung des Entspannungshubs der in dem Gehäuse aufgenommenen Druckfeder kann dabei erreicht werden, wenn das Anschlagelement in Richtung der Beschleunigungsstrecke verstellbar an dem Gehäuse angeordnet ist.
  • Baulich hat es sich jedoch als besonders einfach erwiesen, wenn das Gehäuse in Form einer die Druckfeder und das Kopplungselement aufnehmenden Hülse gebildet ist und das Anschlagelement in Form eines von einem vorderen Rand der Hülse radial nach innen ragenden Flansches ausgeführt ist.
  • Wie vorstehend bereits erläutert, kann die Schlagstückanordnung bei einer erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe im Verlauf der Bewegung längs der Auslösestrecke nach Passieren der Beschleunigungsstrecke in Anlage an den Ventilkörper gelangen, wobei die erfindungsgemäße Gasdruckwaffe sich von den bekannten Gasdruckwaffen im wesentlichen dadurch unterscheidet, daß bei Anlage der Schlagstückanordnung an dem Ventilkörper zwischen der Schlagstückanordnung und der Vorspanneinrichtung bzw. dem Kopplungselement ein Spalt gebildet ist. Die Schlagstückanordnung ist durch die Vorspanneinrichtung also nicht mehr mit einer Vorspannkraft beaufschlagt.
  • Der zwischen der Schlagstückanordnung und der Vorspanneinrichtung bzw, dem Kopplungselement gebildete Spalt ist einstellbar. Vorzugsweise erfolgt die Einstellung des Spalts durch Längenverstellung des Ventilkörpers oder des Schlagstückes.
  • Nach der Schußabgabe kann das Schlagstück, wie bei herkömmlichen Gasdruckwaffen, mit Hilfe einer geeigneten Spanneinrichtung in einer der Auslöserichtung entgegengesetzten Richtung wieder in die Bereitschaftsstellung verschoben werden. Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Spanneinrichtung auch noch zum Verschieben der Vorspanneinrichtung in der der Auslöserichtung entgegengesetzten Spannrichtung betreibbar. Dadurch wird das Erreichen der Bereitschaftsstellung, in der die Schlagstückanordnung mit Hilfe einer geeigneten Arretieranordnung arretierbar ist, ohne Beaufschlagung durch die Vorspanneinrichtung ermöglicht. Die zur Schußabgabe benötigte Vorspannung der Vorspanneinrichtung kann dadurch erzeugt werden, daß die Spanneinrichtung im Anschluß an die Verschiebung der Schlagstückanordnung in die Bereitschaftsstellung auch noch zum Verschieben der Vorspanneinrichtung in der Auslöserichtung betreibbar ist, wobei die Vorspanneinrichtung mit der in der Bereitschaftsstellung arretierten Schlagstückanordnung vorgespannt wird.
  • Bei Einsatz der herkömmlichen Spannhebel, die zum Spannen der Gasdruckwaffe zunächst von dem Schußwaffenschaft weggeschwenkt und danach wieder in Richtung auf den Schußwaffenschaft geschwenkt werden, kann dadurch eine zusätzliche Sicherung erfolgen, daß die Vorspanneinrichtung bei von dem Schußwaffenschaft weggeschwenktem Spannhebel noch nicht vorgespannt ist und erst durch das Zurückschwenken wieder gespannt wird. Bei geöffnetem Spannhebel kann es bei dieser Ausführungsform der Erfindung selbst bei unbeabsichtigt ausgelöstem Abzug nicht zu einem Abschießen des Systems kommen. Bei Systemen, die beim Öffnen des Ladehebels gespannt werden, ist dies möglich, weshalb zum Schutz vor Verletzungen oft aufwendige Sicherungssysteme eingebaut werden müssen.
  • Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt der Erfindung ist ein die Schlagstückanordnung in einer quer zur Auslöserichtung verlaufenden Richtung mit einer Stabilisierungskraft beaufschlagendes Stabilisierungselement vorgesehen. Dadurch wird ein "Klappern" des Schlagstücks im Baugruppenträger verhindert und andererseits das Schwingungsverhalten des gesamten Waffensystems positiv beeinflußt.
  • Nachstehend wird die Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnung, auf die hinsichtlich aller erfindungswesentlichen und in der Beschreibung nicht näher herausgestellten Einzelheiten verwiesen wird, erläutert. In der Zeichnung zeigt:
  • Fig. 1
    eine Schnittdarstellung des Schußauslösemechanismus einer erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe,
    Fig. 2
    eine perspektivische Darstellung der Spanneinrichtung einer erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe,
    Fig. 3
    eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung nach Schußauslösung und
    Fig. 4
    eine Gasdruckwaffe nach dem Stand der Technik.
  • Das in der Zeichnung dargestellte Schußabgabesystem einer erfindungsgemäßen Gasdruckwaffe umfaßt ein von einem Fanghebel 3 in einer Bereitschaftsstellung arretierbares Schlagstück 2, eine insgesamt mit 5 bezeichnete Vorspanneinrichtung sowie einen Ventilkörper 1. Die Vorspanneinrichtung 5 umfaßt ein Gehäuse 5b, in dem eine Druckfeder 5a, ein als Stößel ausgeführtes Kopplungselement 5d und ein Gegenlager 5c für die Druckfeder 5a aufgenommen ist. Die Druckfeder 5a stützt sich einerseits an dem Gegenlager 5c und andererseits an dem Stößel 5d ab. Der Stößel ragt aus einer Öffnung des Gehäuses 5b in Richtung auf das Schlagstück 2 und liegt in der in Fig. 1 dargestellten Bereitschaftsstellung an der hinteren Begrenzungsfläche des Schlagstücks 2 an. Das Gegenlager 5c ist verstellbar in dem Gehäuse 5b befestigt. Daher ist die Vorspannkraft der Feder 5a durch das verstellbare Gegenlager 5c veränderbar.
  • Das Schußabgabesystem ist mit Hilfe der in Fig. 2 dargestellten Spanneinrichtung in die in Fig. 1 dargestellte Bereitschaftsstellung verstellbar. Die Spanneinrichtung umfaßt einen Ladehebel 6, einen an diesen Ladehebel 6 gekoppelten Hebel 7, einen Ladebolzen 8, einen Schwenkhebel 9 sowie einen Zughebel 10, der einerseits verschwenkbar mit dem Schwenkhebel 9 und andererseits verschwenkbar mit dem Gehäuse 5b der Vorspanneinrichtung 5 verbunden ist.
  • Durch den Ladehebel 6, der zum Laden der Waffe aufgeschwenkt wird, wird der Hebel 7 bewegt. Der Hebel 7 setzt die Rotationsbewegung des Ladehebels 6 in eine lineare Bewegung des Ladebolzens 8 um. Diese drei Bauelemente sind als Kniehebel ausgeführt, so daß die zum Spannen des Systems notwendige Kraft minimiert wird. Eine Anlagefläche 8a des Ladebolzens kommt nach einem definierten Schwenkwinkel in Anlage an eine korrespondierende Anlagefläche 9a des Schwenkhebels 9. Dieser wird nun mitgenommen und in weiterer Folge bis über eine Spannstellung hinaus geschwenkt. Eine zweite Anlagefläche 9b des Schwenkhebels 9 gelangt im Verlauf der Schwenkbewegung in Anlage an eine Schulter des Schlagstücks 2, so daß diese im Verlauf der Schwenkbewegung in die Fangrast des Fanghebels 3 verschoben wird. Der schwenkbar mit dem Schwenkhebel 9 und mit dem Gehäuse 5b der Vorspanneinrichtung 5 verbundene Zughebel verschiebt das Gehäuse 5b zusammen mit dem Schlagstück 2 nach hinten. Daher kann das Schlagstück 2 ohne Behinderung durch die Vorspanneinrichtung in die Fangrast gelangen. Beim Schließen des Ladehebels 6 ist das Schlagstück 2 in der Fangrast blockiert. Der Kontakt zwischen den Anlageflächen 8a und 9a wird beim Schließen des Ladehebels 6 gelöst. Im Verlauf der Schließbewegung bekommt der Ladebolzen 8 über die Anlagefläche 8c Kontakt zur Anlagefläche 9c des Schwenkhebels 9 und bewegt diesen im Gegenuhrzeigersinn. Der schwenkbar an den Schwenkhebel 9 gekoppelte Zughebel 10 bewegt gleichzeitig das Gehäuse 5b in eine vordere Position. Dabei gelangt der Stößel 5d in Kontakt mit dem Schlagstück 2 und wird von diesem zurückgehalten, während sich das Gehäuse 5b und damit auch das Gegenlager 5c weiter nach vorne bewegen. Folglich wird die Feder 5a im Verlauf der Bewegung des Gehäuses 5b vorgespannt. Wenn der Ladehebel geschlossen ist, ist die Waffe schußbereit.
  • Wird der Abzug betätigt, wird die Rastfunktion, ebenso wie bei den herkömmlichen Gasdruckwaffen, zwischen Fanghebel 3 und Schlagstück 2 aufgehoben. Dann kann sich die Feder 5a, die nun kein Gegenlager auf ihrer dem Gegenlager 5c abgewandten Seite mehr hat, entspannen. Dadurch werden der Stößel 5d und das Schlagstück 2 in Richtung des Ventilstößels 1 beschleunigt.
  • Stößel 5d und Schlagstück 2 sind in dieser Betriebsstellung vergleichbar mit dem Schlagstück der bekannten Schußabgabesysteme. Nach einem definierten Weg läuft der Stößel 5d gegen einen Anschlag 5e am Gehäuse 5b, der die weitere Bewegung des Stößels 5d stoppt. Der Anschlag 5e ist in Form eines nach innen ragenden Flansches an dem Gehäuse 5b ausgeführt.
  • Das Schlagstück 2 ist in dieser Betriebsstellung aber noch nicht am Ventilkörper 1 zur Anlage gekommen. Bis zum Auftreffen auf den Ventilkörper 1 legt das Schlagstück 2 eine Wegstrecke ohne Beschleunigung durch die Feder 5a zurück. Die Schlagstückenergie und der Impuls sind aber ausreichend, um den Ventilkörper 1 aus dem Dichtsitz 1b zu bewegen. Schlagstück 2 und Ventilkörper haben im abgeschossenen Zustand keinen federbelasteten Kontakt mehr.
  • Die Feder 5a kann bei diesem System wesentlich stärker, da unabhängig von der Federkraft der Feder 1a, vorgespannt werden. Die erforderliche Federenergie wird mit einem geringeren Federweg erreicht, da insgesamt das Federkraftniveau höher ist als bei herkömmlichen Schußabgabesystemen. Der geringere Entspannweg bzw. Federhub der Feder 5a bedeutet auch einen kürzeren Beschleunigungsweg für das Schlagstück 2. Kürzerer Weg bedeutet aber geringere Schußentwicklungszeit. Durch die Entkopplung der Federkräfte, die Erhöhung der Vorspannkraft von Feder 5a und den Freiflugweg des Schlagstücks 2 kann die Neigung des Systems zur Schwingungsentwicklung deutlich reduziert werden. Die Anzahl der Ventilöffnungsperioden pro Schußabgabe wird deutlich reduziert. Im Idealfall kann genau eine Öffnung pro Schuß eingestellt werden. Wie in Fig. 1 dargestellt, weist das erfindungsgemäße Schußabgabesystem auch noch ein Druckstück 11 auf, das mit einer weiteren Druckfeder radial gegen das Schlagstück 2 gedrängt wird. Dadurch wird zum einen ein "Klappern" des Schlagstücks 2 im Baugruppenträger 12 verhindert. Zum anderen kann auf diese Weise das Schwingungsverhalten des Schußabgabesystems weiter positiv beeinflußt werden.
  • Wie vorstehend bereits erläutert, wird bei der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform der Erfindung ferner eine zusätzliche Schußwaffensicherung geschaffen, weil die Feder 5a erst beim Schließen des Ladehebels 6 gespannt wird. Bei Systemen, die beim Öffnen des Ladehebels gespannt werden, ist es möglich, durch unbeabsichtigt ausgelösten Abzug ein Abschießen des Systems zu verursachen. Das ist bei dem in der Zeichnung dargestellten Schußabgabesystem nicht möglich.
  • Die Erfindung ist nicht auf das anhand der Zeichnung erläuterte Ausführungsbeispiel beschränkt. Vielmehr ist auch daran gedacht, die Feder 5a schon beim Öffnen des Ladehebels zu spannen. Auch ist an Ausführungsformen gedacht, bei denen sich die Schlagstückanordnung nicht in einer axialen Verlängerung des Ventilkörpers 1 befindet. Vielmehr kann die Schlagstückanordnung unter einem Winkel zur Ventilkörperachse angeordnet sein. Bei der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsform der Erfindung wirkt die Schlagstückanordnung unmittelbar auf den Ventilkörper. Daneben ist auch an Ausführungsformen gedacht, bei denen die Schlagstückanordnung über ein Zwischenelement auf den Ventilkörper 1 wirkt. Dabei ist es auch nicht erforderlich, daß das Schlagstück 2 sich in einer axialen Verlängerung des Ventilkörpers befindet. Vielmehr kann das Schlagstück 2 auch unter einem Winkel zur Ventilkörperachse angeordnet sein. Auch ist es nicht erforderlich, daß die Vorspanneinrichtung sich in einer axialen Verlängerung des Ventilkörpers verlängert. Vielmehr kann die Vorspanneinrichtung auch unter einem Winkel zur Ventilstößelachse angeordnet sein. Auch ist an Ausführungsformen gedacht, bei denen die Vorspanneinrichtung unter einem Winkel zur Schlagstückachse angeordnet ist. Ferner kann das Schlagstück 2 auch über ein Zwischenelement auf den Ventilstößel 1 wirken. Zusätzlich oder alternativ kann die Vorspanneinrichtung 5 über ein Zwischenelement auf das Schlagstück 2 wirken. Auch ist an Ausführungsformen gedacht, bei denen kein Gehäuse 5b vorgesehen ist. In diesem Fall kann der Anschlag für den Stößel 5d durch ein anderes Bauteil, z.B. den Baugruppenträger 12, verwirklicht werden. Die Federvorspannung kann dann durch Bewegen des Gegenlagers 5c erreicht werden. Auch ist der Einsatz eines Stößels 5d nicht erforderlich. Wenn der Stößel 5d entfällt, läuft die Feder 5a direkt gegen einen Anschlag. Schließlich sind auch beliebige Kombinationen der vorstehend angegebenen Änderungen der anhand der Zeichnung erläuterten Ausführungsform der Erfindung möglich.

Claims (14)

  1. Gasdruckwaffe mit einer zum Aufnehmen eines unter Druck stehenden Fluids ausgelegten Druckkammer, einem zum dichten Verschließen der Druckkammer ausgelegten Ventilkörper (1), einer längs einer vorgegebenen Auslösestrecke von einer Bereitschaftsstellung in einer Auslöserichtung auf den Ventilkörper (1) zu bewegbaren Schlagstückanordnung (2) und einer zum Beschleunigen der Schlagstückanordnung (2) in der Auslöserichtung betreibbaren Vorspanneinrichtung (5), dadurch gekennzeichnet, daß die Beschleunigungsstrecke, längs der die Vorspanneinrichtung (5) die Schlagstückanordnung (2) beschleunigend beaufschlagt, kürzer als die Auslösestrecke ist.
  2. Gasdruckwaffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorspannkraft der Vorspanneinrichtung (5) einstellbar ist.
  3. Gasdruckwaffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorspanneinrichtung (5) eine Druckfeder (5a) aufweist, die sich in der Bereitschaftsstellung einerseits an einem Widerlagerelement (5c) und andererseits zumindest mittelbar an der Schlagstückanordnung (2) abstützt.
  4. Gasdruckwaffe nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Widerlagerelement (5c) in Richtung der Beschleunigungsstrecke verschiebbar ist.
  5. Gasdruckwaffe nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Druckfeder (5a) und/oder das Widerlagerelement (5c) in einem Gehäuse (5b) aufgenommen ist.
  6. Gasdruckwaffe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorspanneinrichtung (5) die Schlagstückanordnung (2) in der Bereitschaftsstellung über ein vorzugsweise in dem Gehäuse (5b) aufgenommenes Kopplungselement (5d) mit der Vorspannkraft beaufschlagt.
  7. Gasdruckwaffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein die Beschleunigungsstrecke begrenzendes, vorzugsweise in Richtung der Beschleunigungsstrecke verstellbares Anschlagelement (5e).
  8. Gasdruckwaffe nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Anschlagelement (5e) an dem Gehäuse (5b) angeordnet ist, wobei vorzugsweise das Kopplungselement (5d) im Verlauf seiner beschleunigten Bewegung in Anlage an das Anschlagelement (5e) gelangt.
  9. Gasdruckwaffe nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlagstückanordnung (2) im Verlauf der Bewegung längs der Auslösestrecke in Anlage an den Ventilkörper (1) gelangt, wobei bei Anlage der Schlagstückanordnung (2) an dem Ventilkörper (1) zwischen dem Kopplungselement (5d) und der Schlagstückanordnung (2) ein Spalt gebildet ist.
  10. Gasdruckwaffe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Spalt vorzugsweise durch Längenverstellung des Ventilkörpers (1) oder des Schlagstückes (2) einstellbar ist.
  11. Gasdruckwaffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie weiter eine zum Verschieben der Schlagstückanordnung (2) in einer der Auslöserichtung entgegengesetzten Spannrichtung betreibbare Spannrichtung (6, 7, 8, 9, 10) aufweist, die zum Verschieben der Vorspanneinrichtung (5') in der Spannrichtung (6, 7, 8, 9, 10) betreibbar ist.
  12. Gasdruckwaffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein die Schlagstückanordnung (2) in der Bereitschaftsstellung haltendes Arretierungselement (3).
  13. Gasdruckwaffe nach Anspruch 11 und 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Spanneinrichtung (6, 7, 8, 9, 10) zum Verschieben der Vorspanneinrichtung (5) in der Auslöserichtung betreibbar ist, wobei die Vorspanneinrichtung (5) mit der in der Bereitschaftsstellung arretierten Schlagstückanordnung (2) vorgespannt wird.
  14. Gasdruckwaffe nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein die Schlagstückanordnung (2) in einer quer zur Auslöserichtung verlaufenden Richtung mit einer Stabilisierungskraft beaufschlagendes Stabilisierungselement (11).
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