EP1521053B1 - Munition anti bunker - Google Patents

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Publication number
EP1521053B1
EP1521053B1 EP04292219A EP04292219A EP1521053B1 EP 1521053 B1 EP1521053 B1 EP 1521053B1 EP 04292219 A EP04292219 A EP 04292219A EP 04292219 A EP04292219 A EP 04292219A EP 1521053 B1 EP1521053 B1 EP 1521053B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
munition
bunker
sub
ammunition
ammunition according
Prior art date
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Active
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EP04292219A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP1521053A1 (fr
Inventor
Nicolas Eches
Dominique Bouchaud
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.)
Giat Industries SA
Original Assignee
Giat Industries SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Giat Industries SA filed Critical Giat Industries SA
Publication of EP1521053A1 publication Critical patent/EP1521053A1/fr
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Publication of EP1521053B1 publication Critical patent/EP1521053B1/fr
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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
    • F42B12/36Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information
    • F42B12/56Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing discrete solid bodies
    • F42B12/58Cluster or cargo ammunition, i.e. projectiles containing one or more submissiles
    • F42B12/62Cluster or cargo ammunition, i.e. projectiles containing one or more submissiles the submissiles being ejected parallel to the longitudinal axis of the projectile

Definitions

  • the technical field of the invention is that of ammunition allowing the destruction of highly protected targets by a wall for example of concrete.
  • the volume available for the explosive is reduced and the efficiency of the shrapnel can be reduced due to the overfragmentation of the envelope.
  • these munitions comprise a steel casing with high mechanical characteristics which is intended to generate splinters. It is not possible to define in a reliable and reproducible manner the radius of effectiveness of this flash load which is thus deformed after crossing a wall.
  • the anti-bunker munition according to the invention makes it possible to control the effectiveness of the flash charge regardless of the thickness of the wall traversed.
  • the subject of the invention is an anti-bunker munition comprising a penetration body delimiting an internal cavity closed by a base, an ammunition characterized in that the cavity contains at least one submunition, an ejection device of the said sub-munition. ammunition as well as a device ejection of the base, the sub-ammunition (s) and the ejection devices being isolated from at least one of the walls of the internal cavity by a damping material.
  • the sub-ammunition or sub-munitions comprise an explosive charge disposed in a shell-generating envelope.
  • the explosive charge of the sub-ammunition (s) may comprise two initiation devices, each device being disposed at one end of the fragment-generating envelope, the joint initiation of the two devices ensuring a focus of the fragments. .
  • the sub-munition may comprise an incendiary and / or blast thermal load or a thermobaric charge.
  • the damping means may comprise at least two blocks.
  • the munition according to the invention may comprise a control means connected to a fuse ensuring the detection of the crossing of a wall, control means ensuring in sequence first initiation of the device for ejection of the base and that of the device ejection of the sub-munitions.
  • the initiation of the ejection device of the sub-ammunition (s) will advantageously be controlled after crossing the wall.
  • the penetration body may comprise a front tip comprising at least one bar crimped in at least one bore.
  • the penetration body may be integral with a thruster.
  • the penetration body may be integral with a guide module / steering.
  • the anti-bunker munition according to the invention may thus constitute a bomb or an air-to-surface missile.
  • an anti-bunker ammunition 1 according to one embodiment of the invention comprises a perforating military head before 1a which is here secured to a rear part 1b comprising a propellant module 2 and an electronic guidance module / piloting 4.
  • the propellant module 2 is not shown here in detail. It contains conventionally a propellant charge (not shown) which generates gases, ejected towards the rear of the munition 1 by a nozzle 3.
  • the electronic guidance / control module 4 is also not shown in detail. It is connected to four rear control surfaces 5 arranged in a cross.
  • the ammunition 1 thus constitutes a missile or an air / ground bomb with a piloting capability towards a target.
  • the propulsion module 2 makes it possible to give the projectile a desired minimum speed at impact on a target, a speed that makes it possible to perforate the target. This module can therefore be initiated only a few tens of meters before the impact. For a concrete target with a thickness greater than one meter, an impact velocity greater than or equal to 300 m / s will be sought.
  • the propulsion module 2 could include a cruise propulsion stage that would ensure the desired range for the missile.
  • the cruise booster can itself ensure the desired impact speed or it can be coupled to a perforation thruster providing the desired minimum speed for impact.
  • the propellant modules 2 and guide / control 4 are not the subject of the present invention and will therefore not be described in more detail later.
  • the munition 1 comprises a piercing military head 1a which comprises a penetration body 6 having a massive front tip 6a and which is extended by a rear cylindrical portion 6b delimiting an internal cavity 7 closed by a base 8.
  • the internal cavity 7 encloses a submunition 31 and an ejection device 9 of the said submunition 31.
  • This ejection device 9 comprises an initiator 10 and a pyrotechnic charge generating gas 11.
  • a piston 12 is also interposed between the submunition 31 and the pyrotechnic charge 11.
  • the internal cavity 7 also encloses a device 13 for ejecting the base 8.
  • This device 13 also comprises an initiator 14 and a pyrotechnic charge generating gas 15.
  • the two initiators 15 and 10 are connected by wire links 16 to a control means 17 which is located disposed inside the internal cavity 7, between the front tip 6a and the device 9 for ejection of the sub-munition.
  • This control means is itself connected to a rocket 18 which is designed to be able to ensure the detection of the crossing of a wall.
  • rockets are well known to those skilled in the art. For example, reference may be made to US Pat. No. 5,255,608, which describes such a rocket.
  • control means 17 and the rocket 18 may constitute a single electronic circuit comprising a microprocessor programmed appropriately.
  • the submunition 31 and the ejection devices 9 and 13 are isolated from the walls of the internal cavity 7 by damping means 19. Thus the submunition 31 and the ejection devices 9, 13 are not disturbed by the impact on the target of the penetration body 6.
  • the damping means 19 will for example consist of an elastomeric material such as RTV 630. This material will for example be put into place by casting inside the internal cavity 7 and before setting up the submunition 31 and the devices. ejection 9 and 13. Proper equipment will provide during casting the free volume necessary for the subsequent introduction of the submunition and ejection devices.
  • damping material will adhere to the walls of the penetration body 6 without being adherent to the submunition 31 which can therefore be ejected without difficulty.
  • FIG. 5a shows the arrival of the ammunition 1 at impact on a concrete target 20 whose thickness E is greater than one meter and which covers an internal cavity 21.
  • the impact velocity V of the penetration body 6 is greater than or equal to 300 m / s. This speed results, depending on the case, either from the inertia of the fall (unpulsed bomb) or from the thrust of a thruster (propelled bomb or missile).
  • Figure 5b shows the first moments following the impact of the ammunition 1 on the target 20.
  • control means 17 first causes the initiation of the ejection device 13 of the base 8.
  • This ejection of the base can also ensure the ejection of the rear part 1b of the ammunition (not shown here).
  • the submunition 31 is isolated from the mechanical stresses to which the penetration body 6 has been subjected thanks to the damping material 19.
  • FIG. 5c shows the target 20 carrying a hole 22 formed by the penetration body 6 passing through.
  • the fuse 18 detects the entry into the cavity 21 and initiates via the control means 17 the device 9 ensuring the ejection of the submunition 31.
  • the control means 17 also ensures the initiation of the submunition 31 at the end of a preprogrammed time interval corresponding to the time required to eject the sub-munition 31 out of the body 6.
  • the submunition 31, undeformed by the crossing of the target 20, can then exert its action inside the cavity 21.
  • Figure 2 shows in more detail an embodiment of a perforating military head.
  • the sub-munition 31 is a fragment-generating sub-munition which comprises an explosive charge 22 disposed in a fragment-generating envelope 23.
  • Shatter-generating envelopes are well known to those skilled in the art.
  • patents FR 2 807 156, US Pat. No. 5,445,589 and EP 918,206 describe such envelopes.
  • the envelope 23 is here a cylindrical envelope closed at each end by a cover 24.
  • Each lid carries an initiation device 25 which advantageously incorporate a pyrotechnic delay ensuring an initiation of the explosive charge 22 after ejection of the sub-munition out of the body 6.
  • the initiation devices 25 are both connected to the control means 17. Thus, each device being disposed at a different end of the envelope 23, the joint initiation of the two devices ensures a focus of the chips in a median plane substantially perpendicular to the axis of the cylindrical envelope 23.
  • the front tip 6a of the penetration body 6 is made integrally of a material with high mechanical characteristics, that is to say a material whose elastic limit is greater than or equal to 1200 Mega Pascals.
  • a material with high mechanical characteristics that is to say a material whose elastic limit is greater than or equal to 1200 Mega Pascals.
  • 35NCD16 steel may be used.
  • the cylindrical part 6b does not have to protect the explosive charge 22 of the submunition which is isolated from the shock by the damping material 19.
  • the cylindrical portion 6b can therefore have a reduced thickness (of the order of 6 to 8 mm).
  • the effectiveness of the chips generated inside the target is that of the submunition 31.
  • Figures 3a, 3b and 3c show another embodiment of a piercing head 1a according to the invention.
  • This mode differs from the previous one by the structure of the front tip 6a which comprises here bars 26a, 26b, 26c crimped into bores formed in the body of the tip 6a.
  • Each bar 26a, 26b, 26c is cylindrical and the axis of its bore is parallel to the axis 27 of the piercing head 1a.
  • the bars 26a and 26b are thus distributed in two concentric rings surrounding the axis 27 of the penetration body.
  • a bar 26c also occupying a bore coaxial to the head 1a (see also Figure 3b).
  • first ring or middle ring comprising eight bars 26b regularly distributed around the axis 27 and a second ring or outer ring comprising sixteen bars 26a regularly distributed about the axis 27.
  • the diameters of the peripheral bars 26a are here lower than those of the middle bars 26b.
  • the diameters of the different bars may be identical or different for reasons of organization of the penetration body. The goal is to obtain the highest overall density for the piercing head.
  • the diameters of the bars may be between 10 mm and 30 mm.
  • the ends of the various bars are machined so that they are flush with the outer profile ogivé of the front tip 6a (see Figures 3a and 3c).
  • the bars 26 do not disturb the aerodynamics of the munition.
  • the bars are made of a dense material with high mechanical characteristics.
  • a material with a density greater than or equal to 17 and having a yield strength greater than or equal to 1000 mega pascals will be chosen.
  • the body of the head 6a is made of steel.
  • This embodiment makes it possible to easily obtain a front tip 6a having a high density. It is indeed easier to make dense bars of reduced diameter (of the order of 10 to 30 mm) than to achieve a large diameter front tip (greater than 150 mm) of such a sintered material.
  • a sintered tungsten perforating head body 6 comprising a solid front portion connected to a thin rear portion delimiting a cavity.
  • This embodiment therefore makes it possible to produce a steel body with adequate mechanical characteristics ensuring the carrying of the sub-munition and nevertheless comprising a front part of high density conferring the desired perforating power.
  • Figure 4 shows another embodiment of a piercing military head 1a according to the invention.
  • the submunition 31 is a sub-munition with thermal effect and / or blast comprising a heat load 28 disposed in a case 29 of plastic or composite material.
  • the thermal load is initiated by an igniter 30 connected to the control means 17.
  • a delay (for example pyrotechnic) is arranged upstream of the igniter 30 so that the initiation of the charge occurs only after ejection of the submunition 31 outside the internal cavity 7.
  • damping means 19 is divided into three parts: a front block 19a surrounding the submunition ejection device, a cylindrical central block 19b surrounding the submunition 31 and a rear block 19c surrounding the ejection device 13 of the base 8.
  • the blocks 19a, 19b and 19c can thus be made individually outside the munition and then placed in the internal cavity 7 during assembly.
  • the medial block 19b will be bonded to the rear cylindrical portion 6b of the penetration body 6.
  • the sub-munition 31 is slidably disposed within the medial block 19b.
  • FIGS. 1 and 2 It is possible to equip the embodiments of FIGS. 1 and 2 with a front tip 6a comprising bars arranged in bores.
  • thermobaric thermobaric
  • the device for ejecting the base 8 can be coupled to a means for measuring the temperature external to the munition. It will thus be possible in case of significant increase in this temperature (for example as a result of a fire) to control the ejection of the base 8. This ejection will ensure a deconfinement of the internal cavity 7 which will prevent any accidental explosion of the ammunition .

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Description

  • Le domaine technique de l'invention est celui des munitions permettant la destruction de cibles fortement protégées par une paroi par exemple de béton.
  • Il est connu, notamment par le brevet US6186072, de définir une munition comportant un corps perforant dont l'inertie assure la traversée de parois de protection épaisses. Cette munition renferme un chargement explosif ou incendiaire qui se trouve initié lors de la perforation ou après la traversée de la paroi.
  • Le problème de ces munitions est que, lorsque la paroi à traverser a une épaisseur importante (supérieure au mètre), le chargement explosif peut se trouver désorganisé ou fissuré lors de la traversée. L'efficacité de la munition explosive est donc fortement réduite.
  • Un moyen d'améliorer la résistance de cette munition est d'épaissir l'enveloppe entourant l'explosif. Cependant on augmente alors la masse de la munition sans pour autant augmenter la masse de la partie avant assurant la perforation.
  • On réduit par ailleurs le volume disponible pour l'explosif et l'on peut réduire l'efficacité de la gerbe d'éclats en raison de la surfragmentation de l'enveloppe.
  • De plus ces munitions comportent une enveloppe en acier à hautes caractéristiques mécaniques qui est destinée à engendrer des éclats. Il n'est pas possible de définir d'une façon fiable et reproductible le rayon d'efficacité de cette charge à éclats qui se trouve ainsi déformée après la traversée d'une paroi.
  • C'est le but de l'invention que de proposer une munition anti bunker ne présentant pas de tels inconvénients.
  • Ainsi la munition anti bunker selon l'invention permet de maîtriser l'efficacité de la charge à éclats quelle que soit l'épaisseur de paroi traversée.
  • Ainsi l'invention a pour objet une munition anti bunker comprenant un corps de pénétration délimitant une cavité interne fermée par un culot, munition caractérisée en ce que la cavité renferme au moins une sous-munition, un dispositif d'éjection de la dite sous-munition ainsi qu'un dispositif d'éjection du culot, la ou les sous munitions et les dispositifs d'éjection étant isolés d'au moins une des parois de la cavité interne par un matériau amortisseur.
  • Selon un mode particulier de réalisation la ou les sous munitions comprennent une charge explosive disposée dans une enveloppe génératrice d'éclats.
  • Avantageusement, la charge explosive de la ou des sous munitions pourra comprendre deux dispositifs d'initiation, chaque dispositif étant disposé au niveau d'une extrémité de l'enveloppe génératrice d'éclats, l'initiation conjointe des deux dispositifs assurant une focalisation des éclats.
  • Selon un autre mode de réalisation, la sous munition pourra comprendre une charge à effet thermique incendiaire et/ou à effet de souffle, ou une charge thermobarique.
  • Le moyen amortisseur pourra comprendre au moins deux blocs.
  • La munition selon l'invention pourra comporter un moyen de commande relié à une fusée assurant la détection de la traversée d'une paroi, moyen de commande assurant en séquence d'abord l'initiation du dispositif d'éjection du culot puis celle du dispositif d'éjection de la ou des sous munitions.
  • L'initiation du dispositif d'éjection de la ou des sous munitions sera avantageusement commandée après la traversée de la paroi.
  • Le corps de pénétration pourra comporter une pointe avant comprenant au moins un barreau serti dans au moins un alésage.
  • Le corps de pénétration pourra être solidaire d'un propulseur.
  • Le corps de pénétration pourra être solidaire d'un module de guidage/pilotage.
  • La munition anti bunker selon l'invention pourra ainsi constituer une bombe ou un missile air sol.
  • L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de différents modes de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels :
    • la figure 1 montre en coupe longitudinale partielle une munition selon l'invention,
    • la figure 2 montre en coupe longitudinale agrandie la partie perforante d'une munition selon un premier mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 3a montre en coupe longitudinale agrandie la partie perforante d'une munition selon un deuxième mode de réalisation de l'invention,
    • la figure 3b est une vue latérale externe de cette même munition, la figure 3c étant une vue de face de l'ogive de cette munition,
    • la figure 4 montre en coupe longitudinale agrandie la partie perforante d'une munition selon un troisième mode de réalisation de l'invention,
    • les figures 5a, 5b et 5c montrent trois étapes du fonctionnement d'une munition selon l'invention.
  • En se reportant à la figure 1, une munition 1 anti bunker selon un mode de réalisation de l'invention comprend une tête militaire perforante avant 1a qui est ici solidaire d'une partie arrière 1b comprenant un module propulseur 2 et un module électronique de guidage / pilotage 4.
  • Le module propulseur 2 n'est pas représenté ici en détails. Il renferme d'une façon classique une charge propulsive (non représentée) qui engendre des gaz, éjectés vers l'arrière de la munition 1 par une tuyère 3.
  • Le module électronique de guidage/pilotage 4 n'est pas non plus représenté en détails. Il est relié à quatre gouvernes de pilotage arrière 5 disposées en croix.
  • La munition 1 constitue ainsi un missile ou bien une bombe air / sol dotée d'une capacité de pilotage vers une cible.
  • Le module propulseur 2 permet de donner au projectile une vitesse minimale souhaitée à l'impact sur une cible, vitesse permettant d'assurer la perforation de la cible. Ce module pourra donc n'être initié que quelques dizaines de mètres avant l'impact. Pour une cible en béton d'épaisseur supérieure au mètre, on recherchera une vitesse d'impact supérieure ou égale à 300 m/s.
  • Dans le cas où la munition 1 serait un missile, le module propulseur 2 pourrait comporter un étage de propulsion de croisière qui assurerait l'obtention de la portée souhaitée pour le missile.
  • Suivant la portée du missile considéré, le propulseur de croisière pourra assurer lui-même la vitesse d'impact souhaitée ou bien il pourra être couplé à un propulseur de perforation fournissant la vitesse minimale souhaitée pour l'impact.
  • Dans le cas où la munition serait une bombe et si la masse totale de la bombe permettait d'assurer la vitesse minimale souhaitée à l'impact, on pourrait ne pas prévoir de module propulseur.
  • Enfin il est possible pour certaines bombes larguées à basse altitude de ne pas prévoir non plus de modules de guidage / pilotage.
  • Les modules propulseur 2 et de guidage/pilotage 4 ne font pas l'objet de la présente invention et ne seront donc pas décrits de façon plus détaillée par la suite.
  • La munition 1 comprend une tête militaire perforante 1a qui comprend un corps de pénétration 6 présentant une pointe avant massive 6a et qui est prolongé par une partie cylindrique arrière 6b délimitant une cavité interne 7 fermée par un culot 8.
  • Conformément à l'invention la cavité interne 7 renferme une sous-munition 31 et un dispositif d'éjection 9 de la dite sous-munition 31.
  • Ce dispositif d'éjection 9 comprend un initiateur 10 et une charge pyrotechnique génératrice de gaz 11. Un piston 12 est également interposé entre la sous munition 31 et la charge pyrotechnique 11.
  • La cavité interne 7 renferme également un dispositif 13 d'éjection du culot 8.
  • Ce dispositif 13 comprend lui aussi un initiateur 14 et une charge pyrotechnique génératrice de gaz 15.
  • Les deux initiateurs 15 et 10 sont reliés par des liaisons filaires 16 à un moyen de commande 17 qui se trouve disposé à l'intérieur de la cavité interne 7, entre la pointe avant 6a et le dispositif 9 d'éjection de la sous munition.
  • Ce moyen de commande est lui-même relié à une fusée 18 qui est conçue de façon à pouvoir assurer la détection de la traversée d'une paroi. De telles fusées sont bien connues de l'Homme du Métier. On pourra par exemple se reporter au brevet US5255608 qui décrit une telle fusée.
  • Le moyen de commande 17 et la fusée 18 pourront constituer un seul et unique circuit électronique comprenant un microprocesseur programmé de façon appropriée.
  • Selon une autre caractéristique de l'invention, la sous munition 31 et les dispositifs d'éjection 9 et 13 sont isolés des parois de la cavité interne 7 par un moyen amortisseur 19. Ainsi la sous munition 31 et les dispositifs d'éjection 9, 13 ne sont pas perturbés par l'impact sur la cible du corps de pénétration 6.
  • Le moyen amortisseur 19 sera par exemple constitué par un matériau élastomère tel que le RTV 630. Ce matériau sera par exemple mis en place par coulée à l'intérieur de la cavité interne 7 et avant mise en place de la sous munition 31 et des dispositifs d'éjection 9 et 13. Un outillage approprié permettra de ménager lors de la coulée le volume libre nécessaire à la mise en place ultérieure de la sous munition et des dispositifs d'éjection.
  • Ainsi le matériau amortisseur sera adhérent aux parois du corps de pénétration 6 sans être adhérent à la sous munition 31 qui pourra donc être éjectée sans difficultés.
  • Le fonctionnement de la munition selon l'invention va maintenant être décrit en référence aux figures 5a à 5c.
  • La figure 5a montre l'arrivée de la munition 1 à l'impact sur une cible 20 en béton dont l'épaisseur E est supérieure au mètre et qui recouvre une cavité interne 21.
  • La vitesse d'impact V du corps de pénétration 6 est supérieure ou égale à 300 m/s. Cette vitesse résulte selon le cas, soit de l'inertie de la chute (bombe non propulsée), soit de la poussée d'un propulseur (bombe propulsée ou missile).
  • La figure 5b montre les premiers instants suivant l'impact de la munition 1 sur la cible 20.
  • Lors de l'impact sur la cible, le moyen de commande 17 provoque tout d'abord l'initiation du dispositif d'éjection 13 du culot 8.
  • Cette éjection du culot pourra assurer également l'éjection de la partie arrière 1b de la munition (non représentée ici).
  • Lors de la perforation de la cible 20, la sous munition 31 se trouve isolée des contraintes mécaniques subies par le corps de pénétration 6 grâce au matériau amortisseur 19.
  • La figure 5c montre la cible 20 portant un trou 22 réalisé par la traversée du corps de pénétration 6.
  • La fusée 18 détecte l'entrée dans la cavité 21 et elle initie par l'intermédiaire du moyen de commande 17 le dispositif 9 assurant l'éjection de la sous munition 31.
  • Le moyen de commande 17 assure également l'initiation de la sous munition 31 à l'issue d'un intervalle de temps préprogrammé correspondant au temps nécessaire pour éjecter la sous munition 31 hors du corps 6.
  • La sous munition 31, non déformée par la traversée de la cible 20, peut alors exercer son action à l'intérieur de la cavité 21.
  • La figure 2 montre de façon plus détaillée un mode de réalisation d'une tête militaire perforante. Selon ce mode de réalisation, la sous munition 31 est une sous munition génératrice d'éclats qui comprend une charge explosive 22 disposée dans une enveloppe génératrice d'éclats 23.
  • Les enveloppes génératrices d'éclats sont bien connues de l'Homme du Métier. On pourra se reporter par exemple aux brevets FR2807156, US5544589 et EP918206 qui décrivent de telles enveloppes.
  • L'enveloppe 23 est ici une enveloppe cylindrique obturée à chaque extrémité par un couvercle 24. Chaque couvercle porte un dispositif d'initiation 25 qui incorporera avantageusement un retard pyrotechnique assurant une initiation de la charge explosive 22 après éjection de la sous munition hors du corps 6.
  • Les dispositifs d'initiation 25 sont tous deux reliés au moyen de commande 17. Ainsi chaque dispositif étant disposé au niveau d'une extrémité différente de l'enveloppe 23, l'initiation conjointe des deux dispositifs assure une focalisation des éclats dans un plan médian sensiblement perpendiculaire à l'axe de l'enveloppe cylindrique 23.
  • Conformément à ce mode de réalisation, la pointe avant 6a du corps de pénétration 6 est réalisée de façon monobloc en un matériau à hautes caractéristiques mécaniques, c'est à dire un matériau dont la limite élastique est supérieure ou égale à 1200 Méga Pascals. On pourra par exemple utiliser de l'acier 35NCD16.
  • Seule la pointe avant 6a intervient dans la perforation de la cible. La partie cylindrique 6b n'a pas à protéger le chargement explosif 22 de la sous munition qui se trouve isolé du choc par le matériau amortisseur 19.
  • La partie cylindrique 6b peut donc avoir une épaisseur réduite (de l'ordre de 6 à 8 mm). L'efficacité des éclats engendrés à l'intérieur de la cible est celle de la sous munition 31.
  • Les figures 3a, 3b et 3c montrent un autre mode de réalisation d'une tête perforante 1a selon l'invention.
  • Ce mode ne diffère du précédent que par la structure de la pointe avant 6a qui comprend ici des barreaux 26a, 26b, 26c sertis dans des alésages aménagés dans le corps de la pointe 6a.
  • Chaque barreau 26a, 26b, 26c est cylindrique et l'axe de son alésage est parallèle à l'axe 27 de la tête perforante 1a.
  • Les barreaux 26a et 26b sont ainsi répartis en deux couronnes concentriques entourant l'axe 27 du corps de pénétration. Un barreau 26c occupant par ailleurs un alésage coaxial à la tête 1a (voir aussi figure 3b).
  • Il y a donc autour du barreau axial 26c une première couronne ou couronne médiane comprenant huit barreaux 26b régulièrement répartis autour de l'axe 27 et une deuxième couronne ou couronne externe comprenant seize barreaux 26a régulièrement répartis autour de l'axe 27.
  • Les diamètres des barreaux périphériques 26a sont ici inférieurs à ceux des barreaux médians 26b. Les diamètres des différents barreaux pourront être identiques ou différents pour des raisons d'organisation du corps de pénétration. Le but recherché est d'obtenir la densité globale la plus forte pour la tête perforante. Les diamètres des barreaux pourront être compris entre 10 mm et 30 mm.
  • Les extrémités des différents barreaux sont usinées de telle sorte qu'ils soient affleurants au profil externe ogivé de la pointe avant 6a (voir figures 3a et 3c). Les barreaux 26 ne perturbent pas ainsi l'aérodynamisme de la munition.
  • Les barreaux sont réalisés en un matériau dense à hautes caractéristiques mécaniques. On choisira un matériau de densité supérieure ou égale à 17 et ayant une limite élastique supérieure ou égale à 1000 Méga Pascals. On pourra par exemple utiliser un alliage de tungstène à haute limite élastique et obtenu par frittage. On pourrait également réaliser les barreaux en uranium appauvri ou en tantale. Le corps de la tête 6a est réalisé en acier.
  • Ce mode de réalisation permet d'obtenir aisément une pointe avant 6a ayant une forte densité. Il est en effet plus facile de réaliser des barreaux denses de diamètre réduit (de l'ordre de 10 à 30 mm) que de réaliser une pointe avant de gros diamètre (supérieur à 150mm) en un tel matériau fritté.
  • De plus il serait délicat de réaliser un corps 6 de tête perforante en tungstène fritté comprenant une partie avant massive raccordée à un partie arrière mince délimitant une cavité.
  • Ce mode de réalisation permet donc de réaliser un corps en acier à caractéristiques mécaniques adéquates assurant l'emport de la sous munition et comportant néanmoins une partie avant de densité importante conférant le pouvoir perforant souhaité.
  • Il est bien entendu possible de prévoir un nombre et une répartition différentes pour les barreaux. On pourra notamment prévoir un seul barreau disposé dans un alésage coaxial à la tête perforante.
  • La figure 4 montre un autre mode de réalisation d'une tête militaire perforante 1a selon l'invention.
  • Ce mode diffère de celui selon la figure 3 par la nature de la sous munition 31 emportée. Ici la sous munition 31 est une sous munition à effet thermique et/ou de souffle comportant une charge thermique 28 disposée dans un étui 29 en matière plastique ou composite. La charge thermique est initiée par un inflammateur 30 relié au moyen de commande 17. Un retard (par exemple pyrotechnique) est disposé en amont de l'inflammateur 30 de telle sorte que l'initiation de la charge n'intervienne qu'après éjection de la sous munition 31 hors de la cavité interne 7.
  • Ce mode de réalisation diffère également des précédents en ce que le moyen amortisseur 19 est partagé en trois parties : un bloc avant 19a entourant le dispositif d'éjection de la sous munition, un bloc médian 19b cylindrique entourant la sous munition 31 et un bloc arrière 19c entourant le dispositif d'éjection 13 du culot 8.
  • Les blocs 19a, 19b et 19c peuvent ainsi être réalisés de façon individuelle en dehors de la munition puis mis en place dans la cavité interne 7 lors du montage.
  • On collera le bloc médian 19b à la partie cylindrique arrière 6b du corps de pénétration 6. La sous munition 31 étant disposée de façon glissante à l'intérieur du bloc médian 19b.
  • Diverses variantes sont possibles sans sortir du cadre de l'invention.
  • Il est ainsi possible de prévoir un matériau amortisseur formé de plusieurs blocs dans les modes de réalisation des figures 1, 2 et 3.
  • On pourrait également prévoir un bloc amortisseur avant 19a et un bloc amortisseur arrière 19c et ne pas prévoir de bloc amortisseur médian 19b ou bien remplacer ce dernier par un cylindre de guidage non amortisseur.
  • Il est possible de doter les modes de réalisation des figures 1 et 2 d'une pointe avant 6a comprenant des barreaux disposés dans des alésages.
  • Il est également possible de prévoir une sous munition de nature différente par exemple une sous munition engendrant un effet thermique associé à un effet de souffle renforcé (maintien de la pression et de la température sur un intervalle de temps plus important). Ces charges sont bien connues de l'Homme du Métier sous le terme de thermobariques.
  • Il est enfin possible de prévoir plusieurs sous munitions disposées à l'intérieur de la cavité interne et éjectées toutes ensembles après perforation, par exemple des bombelettes ou des grenades à éclats.
  • On pourra coupler le dispositif d'éjection du culot 8 à un moyen de mesure de la température externe à la munition. Il sera ainsi possible en cas d'élévation importante de cette température (par exemple comme suite à un incendie) de commander l'éjection du culot 8. Cette éjection assurera un déconfinement de la cavité interne 7 ce qui évitera toute explosion accidentelle de la munition.

Claims (10)

  1. Munition (1) anti bunker comprenant un corps de pénétration (6) délimitant une cavité interne (7) fermée par un culot (8), la cavité (7) renfermant au moins une sous-munition (31), caracterisée en ce que la cavité renferme un dispositif d'éjection (9) de la dite sous-munition ainsi qu'un dispositif d'éjection (13) du culot (8), la ou les sous munitions et les dispositifs d'éjection étant isolés d'au moins une des parois de la cavité interne par un moyen amortisseur (19).
  2. Munition anti bunker selon la revendication 1, caractérisée en ce que la ou les sous munitions (31) comprennent une charge explosive (22) disposée dans une enveloppe (23) génératrice d'éclats.
  3. Munition anti bunker selon la revendication 2, caractérisée en ce que la charge explosive (22) de la ou des sous munitions (31) comprend deux dispositifs d'initiation (25), chaque dispositif étant disposé au niveau d'une extrémité de l'enveloppe (23) génératrice d'éclats, l'initiation conjointe des deux dispositifs assurant une focalisation des éclats.
  4. Munition anti bunker selon la revendication 1, caractérisée en ce que la sous munition (31) comprend une charge (28) à effet thermique incendiaire et/ou à effet de souffle, ou une charge thermobarique.
  5. Munition anti bunker selon une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que le moyen amortisseur (19) comprend au moins deux blocs.
  6. Munition anti bunker selon une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce qu'elle comporte un moyen de commande (17) relié à une fusée (18) assurant la détection de la traversée d'une paroi, moyen de commande assurant en séquence d'abord l'initiation du dispositif (13) d'éjection du culot puis celle du dispositif (9) d'éjection de la ou des sous munitions (31).
  7. Munition anti bunker selon la revendication 6, caractérisée en ce que l'initiation du dispositif d'éjection (9) de la ou des sous munitions (31) est commandée après la traversée de la paroi.
  8. Munition anti bunker selon une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le corps de pénétration (6) comporte une pointe avant comprenant au moins un barreau (26a,26b,26c) serti dans au moins un alésage.
  9. Munition anti bunker selon une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le corps de pénétration (6) est solidaire d'un propulseur (2).
  10. Munition anti bunker selon une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le corps de pénétration (6) est solidaire d'un module de guidage/pilotage (4).
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