EP1909059B1 - Geschosszünder - Google Patents

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EP1909059B1
EP1909059B1 EP07018763A EP07018763A EP1909059B1 EP 1909059 B1 EP1909059 B1 EP 1909059B1 EP 07018763 A EP07018763 A EP 07018763A EP 07018763 A EP07018763 A EP 07018763A EP 1909059 B1 EP1909059 B1 EP 1909059B1
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detonator
projectile
fuze
rotor
safety
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EP07018763A
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English (en)
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EP1909059A1 (de
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Frank Kienzler
Wolfgang Schillinger
Wolfgang Zehnder
Reiner Hennig
Esther Laufer
Siegfried Paulini
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Junghans Microtec GmbH
Original Assignee
Junghans Microtec GmbH
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
    • F42C15/28Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges operated by flow of fluent material, e.g. shot, fluids
    • F42C15/31Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges operated by flow of fluent material, e.g. shot, fluids generated by the combustion of a pyrotechnic or explosive charge within the fuze
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
    • F42C15/18Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved
    • F42C15/188Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein a carrier for an element of the pyrotechnic or explosive train is moved using a rotatable carrier
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C15/00Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges
    • F42C15/40Arming-means in fuzes; Safety means for preventing premature detonation of fuzes or charges wherein the safety or arming action is effected electrically

Definitions

  • the invention relates to a projectile fuze according to the preamble of claim 1.
  • Such a projectile fuse is used for example as a mortar fuse.
  • Realized is such electrical safety overflight in such a way that by means of an external programmer, the time of flight of the projectile is programmed into the detonator electronics ie fed. After the launch of the projectile, a timer / counter is started, which counts up to the programmed flight time minus a fixed time value and then charges an electrical ignition circuit of the ignition electronics. This charging of the ignition circuit is in the msec range, so that the projectile fuze is ready to fire in time in the specified target.
  • the securing device is designed such that after a very short in relation to the total trajectory very short time period, the mechanical interruption of the ignition chain is canceled, i. the so-called pre-pipe safety is comparatively small.
  • the igniter comprises a rotor which is held mechanically by a protruding nose of the rotor in its security. After the period of time, the nose is blasted off by a pyrotechnic force element from the rotor and the rotor is pushed into its release position, in which over-ignition of the ignition chain can take place.
  • a detonator for a hand grenade is known in which the ignition chain is also released by a timed pyrotechnic force element after expiry of a specified period of over ignition.
  • a firing chain with a puncture needle and a puncture detonator in a rotor of a detonator is from the US 3451340 known.
  • the invention is in the knowledge of these circumstances, the task of creating a projectile fuse of the type mentioned, which has a programmable electrical and mechanical safety overflight and a comparatively large Vorrohrpiping.
  • the safety device is blocked by a pyrotechnic force element as long as, ie held in the security until the programmed or, if necessary, manually set flight time - minus a fixed time value (safety overflight) is reached. If the set flight time minus the set time value is reached, the ignition circuit for the power element is charged and the safety device by Igniting the force element unlocked. The safety device then goes into focus, ie the interruption of the ignition chain is canceled and the ignition chain is then inline. Now, the actual ignition circuit of the projectile fuze according to the invention is charged, so that the detonator in the intended destination is ready in time to fire.
  • a fixed time value safety overflight
  • FIG. 1 illustrates a trajectory 10 of a conventional projectile fuse having projectile, wherein the arrow V denotes the Vorrohrschreib, the arrow U the overflight safety and the arrow T the flight time or target distance. With h the ignition height of the projectile fuze is designated.
  • FIG. 2 clarified in one of the FIG. 1 Similarly, the trajectory 10 of a projectile fuse having a projectile according to the invention, wherein the arrow V again denotes the mechanical Vorrohrschreib and the arrow T, the flight time or target distance. With H is in FIG. 2 denotes the ignition height of the projectile fuze.
  • the arrow Ü also denotes in FIG. 2 the safety overpass, which is, however, an electrical / mechanical safety overflight, wherein the point S denotes the point of focus of the safety device of the projectile fuze.
  • FIG. 3 shows in a longitudinal sectional view of an embodiment of the projectile fuze 12 according to the invention, which has a pyrotechnic force element 14 which is interconnected with an ignition electronics, and blocks a safety device 16 until the flight time T minus a predetermined time value .DELTA.t (see FIG. 2 ) is reached. Once that is the case, an ignition circuit of the projectile fuze 12 is electrically charged and the safety device 16 is unlocked by igniting the pyrotechnic force element 14 in the armed position. In FIG. 3 the security of the security device is shown.
  • the securing device 16 has a rotor 18 with a firing pin 20 and with a puncture detonator 22.
  • the firing pin 20 and the piercing detonator 22 are aligned with each other axially and are spaced from each other.
  • the projectile fuze 12 has an electric detonator 24, which is interconnected with the ignition electronics.
  • the projectile fuze 12 also has an booster charge 26 associated with the electric detonator 24.
  • the rotor 18 is provided between the electric detonator 24 and the booster charge 26.
  • FIG. 4 clarified in one of the FIG. 3 a similar longitudinal sectional view of another embodiment of the projectile fuse 12 according to the invention, wherein like details with the same reference numerals as in FIG. 3 are designated, so that it is unnecessary, in conjunction with FIG. 4 to describe all these details again.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automotive Seat Belt Assembly (AREA)
  • Elimination Of Static Electricity (AREA)

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Geschosszünder gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1.
  • Ein derartiger Geschosszünder kommt beispielsweise als Mörserzünder zur Anwendung.
  • Es sind Geschosszünder mit einer sogenannten Überflugsicherheit bekannt. Eine solche Überflugsicherheit wurde beispielsweise beim Zünder der Typenbezeichnung ANNZ DM 74 als elektrische Lösung eingeführt. Diese bekannte Überflugsicherheit dient dazu, den Geschosszünder über einen größeren Abschnitt der Geschossflugbahn gegen Störversuche und/oder gegen Täuschversuche eines Gegners sowie gegen seltener vorkommende Einflüsse von außen wie innen resistent zu machen. Die sogenannte Bahnzerlegerrate liegt bei solchen bekannten Geschosszündern bei < 10-6. Das erlaubt es nun, ein mit einem solchen Geschosszünder bestücktes Geschoss auch über eigene Truppen hinweg verwenden zu dürfen. Das gilt bspw. bei Übungen mit Geschossen, die mit derartigen Geschosszündern ausgerüstet sind.
  • Realisiert wird eine solche elektrische Überflugsicherheit in der Weise, dass mittels eines externen Programmiergerätes die Flugzeit des Geschosses in die Zünderelektronik einprogrammiert d.h. eingespeist wird. Nach dem Abschuss des Geschosses wird ein Timer/Counter gestartet, der bis zu der einprogrammierten Flugzeit - abzüglich eines festgelegten Zeitwertes - hochzählt und dann einen elektrischen Zündkreis der Zündelektronik auflädt. Dieses Aufladen des Zündkreises liegt im msec-Bereich, so dass der Geschosszünder im vorgegebenen Ziel rechtzeitig zündbereit ist.
  • Bei den bekannten Geschosszündern der oben genannten Art ist die Sicherungsvorrichtung jedoch derartig ausgelegt, dass bereits nach einer in Bezug zur Gesamtflugbahn sehr kurzen Zeitspanne die mechanische Unterbrechung der Zündkette aufgehoben wird, d.h. die sogenannte Vorrohrsicherheit ist vergleichsweise klein.
  • Dieses Problem wird in der US 5693906 durch eine mechanische Blockade der Entriegelung der Zündkette gelöst, die erst nach einer vorgegebenen Zeitdauer gelöst wird. Hierzu umfasst der Zünder einen Rotor, der durch eine überstehende Nase des Rotors mechanisch in seiner Sicherstellung gehalten ist. Nach Ablauf der Zeitdauer wird die Nase durch ein pyrotechnisches Kraftelement vom Rotor abgesprengt und der Rotor in seine Freigabestellung gedrückt, in der eine Überzündung der Zündkette erfolgen kann.
  • Aus der EP 1 225 418 A1 ist ein Zünder für eine Handgranate bekannt, bei der die Zündkette ebenfalls durch ein zeitgesteuertes pyrotechnisches Kraftelement nach Ablauf einer festgelegten Zeitspanne zur Überzündung freigegeben wird.
  • Eine Zündkette mit einer Anstichnadel und einem Anstichdetonator in einem Rotor eines Zünders ist aus der US 3451340 bekannt.
  • Der Erfindung liegt in Kenntnis dieser Gegebenheiten die Aufgabe zugrunde, einen Geschosszünder der eingangs genannten Art zu schaffen, der eine programmierbare elektrische und mechanische Überflugsicherheit und eine vergleichsweise grosse Vorrohrsicherheit besitzt.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Bevorzugte Aus- bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Geschosszünders sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
  • Bei dem erfindungsgemäßen Geschosszünder ist die Sicherungseinrichtung durch ein pyrotechnisches Kraftelement solange gesperrt, d.h. in der Sicherstellung festgehalten, bis die programmierte oder im Bedarfsfall auch manuell eingestellte Flugzeit - abzüglich eines festgelegten Zeitwertes (Überflugsicherheit) erreicht ist. Ist die eingestellte Flugzeit abzüglich des festgelegten Zeitwertes erreicht, so wird der Zündkreis für das Kraftelement aufgeladen und die Sicherungsvorrichtung durch Zünden des Kraftelementes entriegelt. Die Sicherungseinrichtung geht dann in die Scharfstellung, d.h. die Unterbrechung der Zündkette wird aufgehoben und die Zündkette ist dann inline. Nun wird der eigentliche Zündkreis des erfindungsgemäßen Geschosszünders aufgeladen, so dass der Zünder im vorgesehenen Ziel rechtzeitig zündbereit ist.
  • Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung zweier in der Zeichnung verdeutlichter Ausführungsbeispiele des erfindungsgemäßen Geschosszünders.
  • Es zeigen:
  • Figur 1
    eine schematische Darstellung einer Flugbahn eines Geschosses mit einem bekannten Geschosszünder,
    Figur 2
    eine der Figur 1 ähnliche Flugbahndarstellung eines Geschosses mit einem erfindungsgemäßen Geschosszünder,
    Figur 3
    einen Längsschnitt durch eine erste Ausführungsform des erfindungsgemäßen Geschosszünders, und
    Figur 4
    eine Längsschnittdarstellung einer zweiten Ausbildung des erfindungsgemäßen Geschosszünders.
  • Figur 1 verdeutlicht eine Flugbahn 10 eines einen herkömmlichen Geschosszünder aufweisenden Geschosses, wobei der Pfeil V die Vorrohrsicherheit, der Pfeil Ü die Überflugsicherheit und der Pfeil T die Flugzeit bzw. Zielentfernung bezeichnet. Mit h ist die Zündhöhe des Geschosszünders bezeichnet.
  • Figur 2 verdeutlicht in einer der Figur 1 ähnlichen Darstellung die Flugbahn 10 eines einen erfindungsgemäßen Geschosszünder aufweisenden Geschosses, wobei der Pfeil V wiederum die mechanische Vorrohrsicherheit und der Pfeil T die Flugzeit bzw. Zielentfernung bezeichnet. Mit H ist in Figur 2 die Zündhöhe des Geschosszünders bezeichnet. Der Pfeil Ü bezeichnet auch in Figur 2 die Überflugsicherheit, bei der es sich jedoch um eine elektrische/mechanische Überflugsicherheit handelt, wobei der Punkt S den Punkt der Scharfstellung der Sicherungsvorrichtung des Geschosszünders bezeichnet.
  • Figur 3 zeigt in einer Längsschnittdarstellung eine Ausbildung des erfindungsgemäßen Geschosszünders 12, der ein pyrotechnisches Kraftelement 14 aufweist, das mit einer Zündelektronik zusammengeschaltet ist, und das eine Sicherungsvorrichtung 16 solange sperrt, bis die Flugzeit T - abzüglich eines vorgegebenen Zeitwertes Δt (siehe Figur 2) erreicht ist. Sobald das der Fall ist, wird ein Zündkreis des Geschosszünders 12 elektrisch aufgeladen und die Sicherungsvorrichtung 16 durch Zünden des pyrotechnischen Kraftelementes 14 in die Scharfstellung entriegelt. In Figur 3 ist die Sicherstellung der Sicherungsvorrichtung dargestellt.
  • Die Sicherungsvorrichtung 16 weist einen Rotor 18 mit einer Zündnadel 20 und mit einem Anstichdetonator 22 auf. Die Zündnadel 20 und der Anstichdetonator 22 fluchten miteinander axial und sind voneinander beabstandet.
  • Der Geschosszünder 12 weist einen elektrischen Detonator 24 auf, der mit der Zündelektronik zusammengeschaltet ist.
  • Der Geschosszünder 12 weist außerdem eine Verstärkerladung 26 auf, die dem elektrischen Detonator 24 zugeordnet ist. Der Rotor 18 ist zwischen dem elektrischen Detonator 24 und der Verstärkerladung 26 vorgesehen.
  • Während in der in Figur 3 gezeichneten Sicherstellung die Zündnadel 20 und der Anstichdetonator 22 mit dem elektrischen Detonator 24 und der Verstärkerladung 26 nicht inline sind, befinden sich der elektrische Detonator 24, die Zündnadel 20, der Anstichdetonator 22 und die Verstärkerladung 26 in der Scharfstellung des Geschosszünders 12 durch entsprechende Drehung des Rotors 18 um 180° in einer axial fluchtenden Position, d.h. inline.
  • Figur 4 verdeutlicht in einer der Figur 3 ähnlichen Längsschnittdarstellung eine andere Ausbildung des erfindungsgemäßen Geschosszünders 12, wobei gleiche Einzelheiten mit denselben Bezugsziffern wie in Figur 3 bezeichnet sind, so dass es sich erübrigt, in Verbindung mit Figur 4 alle diese Einzelheiten noch einmal zu beschreiben.
  • Bezugsziffernliste:
  • 10
    Flugbahn
    12
    Geschosszünder
    14
    pyrotechnisches Kraftelement (von 12)
    16
    Sicherungsvorrichtung (von 12)
    18
    Rotor (von 16)
    20
    Zündnadel (an 18)
    22
    Anstichdetonator (an 18)
    24
    elektrischer Detonator (von 12)
    26
    Verstärkerladung (von 12)

Claims (2)

  1. Geschosszünder mit
    a) einer Zündelektronik, in die die Flugzeit (T) einprogrammierbar ist,
    b) einem Timer/Counter, der bis zur einprogrammierten Flugzeit (T) - abzüglich eines festgelegten Zeitwertes (Δt) - hochzählt und dann einen elektrischen Zündkreis auflädt,
    c) einer mechanischen Sicherungsvorrichtung (16), welche einen Rotor (18) mit einer Zündnadel (20) und einem Anstichdetonator (22) aufweist, wobei die Zündnadel (20) und der Anstichdetonator (22) miteinander fluchtend voneinander axial beabstandet sind, und welche einen elektrischen Detonator (24), die Zündnadel (20), den Anstichdetonator (22) und eine Verstärkerladung (26) aufweisende Zündkette nach einer bestimmten Zeitspanne in die Scharfstellung stellt,
    d) einem pyrotechnischen Kraftelement (14), welches in den Rotor (18) eingreift und welches mit der Zündelektronik zusammengeschaltet ist und die Sicherungsvorrichtung (16) mechanisch solange sperrt, bis die Flugzeit (T) abzüglich des vorgegebenen Zeitwertes (Δt) erreicht ist, wonach der Zündkreis aufgeladen und die Sicherungsvorrichtung (16) durch Zünden des Kraftelementes (14) in die Scharfstellung entriegelt wird.
  2. Geschosszünder nach Anspruch 1,
    wobei die Zündelektronik mit dem elektrischen Detonator (24) zusammengeschaltet ist, der von der Verstärkerladung (26) beabstandet ist, und wobei der Rotor (18) zwischen dem elektrischen Detonator (24) und der Verstärkerladung (26) vorgesehen ist.
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