EP2124012A2 - Startvorrichtung für Tauchkörper - Google Patents

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Publication number
EP2124012A2
EP2124012A2 EP09006197A EP09006197A EP2124012A2 EP 2124012 A2 EP2124012 A2 EP 2124012A2 EP 09006197 A EP09006197 A EP 09006197A EP 09006197 A EP09006197 A EP 09006197A EP 2124012 A2 EP2124012 A2 EP 2124012A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
cylinder
telescopic cylinder
starting device
storage container
immersion body
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.)
Granted
Application number
EP09006197A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2124012B1 (de
EP2124012A3 (de
Inventor
Roland Dr.-Ing. Körner
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.)
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
Original Assignee
Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH
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 Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH filed Critical Howaldtswerke Deutsche Werft GmbH
Publication of EP2124012A2 publication Critical patent/EP2124012A2/de
Publication of EP2124012A3 publication Critical patent/EP2124012A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP2124012B1 publication Critical patent/EP2124012B1/de
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63GOFFENSIVE OR DEFENSIVE ARRANGEMENTS ON VESSELS; MINE-LAYING; MINE-SWEEPING; SUBMARINES; AIRCRAFT CARRIERS
    • B63G8/00Underwater vessels, e.g. submarines; Equipment specially adapted therefor
    • B63G8/28Arrangement of offensive or defensive equipment
    • B63G8/32Arrangement of offensive or defensive equipment of torpedo-launching means; of torpedo stores or handlers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/08Rocket or torpedo launchers for marine torpedoes
    • F41F3/10Rocket or torpedo launchers for marine torpedoes from below the surface of the water

Definitions

  • the invention relates to a starting device for immersion bodies in or on a submarine with the features specified in the preamble of claim 1.
  • Military submarines generally have the ability to omit different submersibles such as torpedoes, torpedo effectors, and the like from the submarine.
  • starting devices are usually available in these submarines. These starting devices are used to eject the immersion bodies from the submarine, but can also be arranged outside the pressure hull in a region between the pressure hull and an outer skin surrounding the pressure hull.
  • ejection systems For ejecting the immersion bodies from the starting devices, ejection systems are known in which a pressure medium is passed directly to the immersion body and thus presses the immersion body out of the starting device.
  • print media are both gases, preferably compressed air, as well as liquids, such as in particular US 3,137,203 known, water, used.
  • the discharge gas using ejection systems have the disadvantage that the gas bubbles rising after the ejection of the immersion body to the water surface betray the submarine or the ejection of the immersion body.
  • the amount of gas required to eject the Tauchgropers depth-dependent which makes complex control valves required in these ejection systems.
  • an ejector which consists essentially of a tube and a piston movably guided therein.
  • This ejection submission is arranged in a storage container from which the immersion body is ejected, adjacent to the immersion body.
  • the piston is pressurized with a pressure medium, for. B. a hydraulic fluid, displaced.
  • a longitudinal slot is formed on the tube.
  • a slot overlapping tongue seal is arranged on the inside of the tube, which is pressed by the pressure medium and the piston in a pressure-tight closing the slot position.
  • the starter device according to the invention for immersion bodies in or on a submarine has at least one storage container for supporting an immersion body.
  • a arranged in the clearance profile of the conduit container hydraulically actuated Telescopic cylinder provided for ejecting the immersion body from the storage container.
  • the clearance profile is to be understood as meaning the cross-sectional contour or the clear width of the storage container from which the immersion body is ejected.
  • the telescopic cylinder is typically arranged in the ejection direction of the immersion body behind the immersion body so that it does not protrude beyond the cross-sectional contour of the storage container. That is, the cross-sectional dimensions of the starting device according to the invention are advantageously determined only by the cross-sectional dimensions of the storage container. This is expediently designed as a tube guiding the immersion body, so that the cross-sectional dimensions of the starting device are only slightly larger than those of the immersion body.
  • the telescopic cylinder which preferably acts directly on the tail of the immersion body, is expediently dimensioned such that a high pressure can act on it on a comparatively small area.
  • This embodiment in conjunction with a large power due to the hydraulic actuation of the telescopic cylinder makes the starting device according to the invention substantially immersion depth-independent, d. H. regardless of the water surrounding the starting device when ejecting a submerged body.
  • the telescopic cylinder can be telescoped at least up to a discharge opening formed on the storage container for the immersion body and preferably also through this discharge opening. Accordingly the immersion body is driven by the telescopic cylinder at least as long as it is in the storage container.
  • the telescopic cylinder pushes the immersion body through further expansion even when the immersion body has already left the storage container. Since, after leaving the storage container, the resistance of the water column entrained by the immersion body in the storage container is eliminated, particularly high ejection speeds of the immersion body can be achieved in this way.
  • the telescopic cylinder preferably consists of a fixed outer cylinder and of at least two inner cylinders displaceably arranged in the outer cylinder in the ejection direction of the immersion body.
  • the telescopic cylinder typically filled with hydraulic fluid storage is provided.
  • This hydraulic accumulator is arranged in an annular space around the outer, fixed cylinder of the telescopic cylinder, which allows a particularly compact design of the starting device according to the invention.
  • a hydraulic accumulator is provided, which extends annularly around the outer, fixed cylinder of the telescopic cylinder.
  • the outside of this hydraulic accumulator expediently does not extend beyond the cross-sectional contour of the storage container for the immersion body and is aligned particularly advantageously with the outside of a tubular storage container.
  • the hydraulic accumulator is preferably designed as a gas pressure-biased piston accumulator.
  • the telescopic cylinder or the pressure chamber of the pressure cylinder is preferably pressurized by the hydraulic accumulator.
  • a releasable locking is advantageously provided, which holds the telescopic cylinder in the non-telescoped state against the hydraulic pressure. That is, although the pressure chamber of the telescopic cylinder is pressurized in this embodiment of the hydraulic fluid of the hydraulic accumulator with pressure, the lock prevents unwanted telescoping of the telescopic cylinder and thus an unwanted starting of the immersion body. The starting of the immersion body or the telescoping of the telescopic cylinder can only be done after releasing the lock.
  • projections are respectively formed on the individual cylinders of the telescopic cylinder in the region of their ends facing away from the immersion body, which project each other in the locking position of the telescopic cylinder, d. H. in the non-telescoped state, each holding a positive fit.
  • the projections formed on the cylinders form contact surfaces, of which in each case a contact surface of an outer cylinder comes into abutment against an abutment surface of an inner cylinder, wherein the abutment surfaces form a positive fit against the extension direction of the telescopic cylinder due to the locking.
  • an end of an innermost cylinder of the telescopic cylinder facing away from the immersion body projects beyond the remaining cylinders of the telescopic cylinder, a recess being formed at this protruding end is, which is intended for the engagement of a locking pin.
  • This locking pin is suitably arranged in a fixed part of the housing of the starting device according to the invention and creates by engaging in the formed on the innermost cylinder of the telescopic recess a positive connection with the innermost cylinder, both a telescoping of the telescopic cylinder and a rotation of the innermost cylinder prevents the outer, fixed cylinder of the telescopic cylinder.
  • the locking pin is advantageously formed on a piston of a piston-cylinder arrangement.
  • This piston-cylinder arrangement is preferably controllable by means of the hydraulic fluid of the hydraulic accumulator via a valve. Accordingly, the lock pin is movably coupled to the movable piston of the piston-cylinder assembly and thus can be engaged and disengaged with the recess formed at the end of the innermost cylinder of the telescopic cylinder.
  • the piston of the piston-cylinder arrangement divides the cylinder into two cylinder chambers, of which a pressure spring is preferably arranged in the cylinder chamber adjoining the side remote from the locking pin of the piston, which pressure-compresses the piston in the locking direction of the locking pin, so as to engage to be able to maintain in the recess of the innermost cylinder of the telescopic cylinder.
  • the adjacent to the locking pin side of the piston adjacent cylinder chamber can be filled by opening a valve preferably designed as a solenoid valve with hydraulic fluid of the hydraulic accumulator, whereby the locking pin is moved out of the recess of the innermost cylinder of the telescopic cylinder and so cancels the lock of the telescopic cylinder. Accordingly, by opening the valve directly the telescoping of the telescopic cylinder and thus the starting of the immersion body can be initiated from the starting device according to the invention.
  • each annular gaps which can be flowed through by the hydraulic fluid of the hydraulic accumulator. Accordingly, the individual cylinders of the telescopic cylinder are not sealed against each other liquid-tight. This is unproblematic insofar as the telescoping process takes only a very short time, so that possibly only a small amount of hydraulic fluid can escape from the starting device.
  • the hydraulic fluid during telescoping of the telescopic cylinder can also flow out of the annular gaps, expediently at the innermost cylinder of the telescopic cylinder discharge channel and at the outer cylinder surrounding these outer cylinders relief holes provided that allow the hydraulic fluid back into the pressure chamber of the Telescope cylinder can flow.
  • inwardly directed projections are preferably formed in the region of the two ends of the individual cylinders of the telescopic cylinder, whereby the width of the annular gaps formed between the cylinder in the region of the projections is reduced.
  • the projections at the ends of the individual cylinders of the telescopic cylinder are advantageously arranged so that they cover just before reaching the maximum Teleskopierwegs the extendable cylinder formed on the cylinders relief holes and the discharge channel of the innermost cylinder, so that no or only a small amount of hydraulic fluid thereby back into the pressure chamber of the telescopic cylinder can flow.
  • the substantially only possibility for the hydraulic fluid to flow out of the annular gaps therefore exists only on the narrowed annular gaps on the projections. This has the advantageous consequence that the individual cylinders are braked hydraulically at the end of their Teleskopierzi.
  • a further advantageous embodiment of the starting device according to the invention provides that a holding device for axially and rotationally fixed holding the immersion body is provided in its storage position at the telescopic end of the telescopic cylinder.
  • This holding device is expediently detachable by telescoping the telescopic cylinder.
  • the holding device is formed by a kind of dog clutch, d. h.,
  • the holding device has claw-like projections which engage in formed in the region of the rear of the immersion body corresponding recesses. The immersion body is thus fixed positively by the holding device in a four-locking position.
  • a support member may be provided in the region of an end facing the immersion body of at least one telescoping cylinder of the telescopic cylinder, which telescopes on the inner circumference of the storage container and / or on the guide rails arranged there for guiding the immersion body is supported.
  • the support member is typically formed in this embodiment, that the telescopic cylinder is spaced from the fixedly arranged outer cylinder of the telescopic cylinder at least in the direction of gravity and preferably over the entire inner circumference of the storage container on the inner wall or on there arranged guide rails during its extension movement.
  • the illustrated starting device for a submersible in or on a submarine has a storage container 2.
  • a submersible body 4 is mounted in this storage container 2.
  • the storage container 2 is tubular, with guide rails 6 distributed around its inner circumference extending in the longitudinal direction of the storage container 2.
  • the inner diameter of the storage container 2 is dimensioned such that the immersion body 4 is movably guided on the guide rails 6 with little play. Consequently, the outer diameter of the storage container 2 essentially results from the sum of the outer diameter of the immersion body 4 plus the thickness of two opposite guide rails 6 and the wall thickness of the outer wall of the storage container 2, d. h.,
  • the outer diameter of the storage container 2 is advantageously only slightly larger than the outer diameter of the immersion body mounted therein 4.
  • the bow of the immersion body 4 facing end face of the storage container 2 forms an ejection opening for the immersion body 4 and is prior to ejection of the immersion body 4 of a Membrane closure 8 closed.
  • a middle part 10 connects.
  • the outer diameter of this central part 10 corresponds to the outer diameter of the storage container 2, so that the middle part 10 forms an extension of the storage container 2 aligned on the outside with the storage container 2.
  • Evenly over the circumference of the central portion 10 are a plurality of elongated axially aligned recesses 12 are formed.
  • the recesses 12 serve to ensure that when starting the immersion body 4 from the storage container 2 through the recesses 12 ambient water of the starting device in the discharge direction of the immersion body 4 can flow into the storage container 2.
  • a telescopic cylinder 14 extends concentrically to a longitudinal axis X of the storage container 2 in the storage container 2.
  • the telescopic end of this telescopic cylinder 14 is used for ejecting the immersion body 4 from the storage container 2 and engages a arranged at the rear of the immersion body 4 Projection 16 which extends centrally at the rear of the immersion body 4 to the outside ( Fig. 2 ).
  • the cylinders 18, 20 and 22 are each formed as a hollow cylinder.
  • the innermost cylinder 24 is formed closed, wherein for the purpose of mass saving in the interior of the cylinder 24, a cavity 26 is formed.
  • the telescopic cylinder 14 is hydraulically actuated.
  • a hydraulic accumulator 28 is provided, which is formed by an annular space around the outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14.
  • the inner wall of the annular Hydraulic accumulator 28 is formed by the fixed outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14.
  • the wall thickness of the cylinder 18 is dimensioned correspondingly large.
  • the outer wall of the hydraulic accumulator 28 is advantageously dimensioned such that its outside is flush with the outside of the adjoining the hydraulic cylinder 28 middle part 10.
  • the end face of the hydraulic accumulator 28 facing away from the middle part 10 is closed by an end plate 30, wherein on the outside of this end plate 30 an outwardly extending projection 32 is formed, which is hollow to the inside of the end plate 30.
  • an annular groove 34 On the inside of the end plate 30, an annular groove 34, which is also concentric with the longitudinal axis X, is formed, into which the outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14 engages ( Fig. 4 ).
  • the end face of the hydraulic accumulator 28 facing the central part 10 is also closed by an end plate 36, which, however, has a centrally arranged opening through which the telescopic cylinder 14 is guided, wherein the outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14 has an annular projection 38 formed on its outer circumference attached to the outside of the end plate 36.
  • a sealing ring 40 is disposed between the end plate 36 and the cylinder 18 in the opening of the end plate 36.
  • the hydraulic accumulator 28 designed as an annular piston piston 42 is movably guided. This piston 42 divides the hydraulic accumulator 28 in a storage chamber 44 and a storage chamber 46.
  • a filling port 48 opening into the storage chamber 44 is arranged, via which the storage chamber 44 can be filled with a compressed gas.
  • the filling port 48 is equipped with a check valve 50.
  • the storage chamber 46 can be filled via a filling connection 22 opening there with a hydraulic fluid, which is preferably glycol.
  • a check valve 54 is provided that prevents backflow of the hydraulic fluid.
  • annular projection 56 is formed on the inner circumference of the outer cylinder 18 spaced from the end plate 30, an inwardly directed annular projection 56 is formed.
  • the cylinders 20 and 22 also have inwardly directed annular projections on their ends facing away from the immersion body 4.
  • a projection 58 and on the cylinder 22 a projection 60 is formed on the innermost cylinder 24 spaced from its end facing away from the plunger 4 end on its outer circumference on an outwardly directed annular projection 62.
  • the cylinder 20 lies with its projection 58 on the projection 56 of the cylinder 18, the cylinder 22 with its projection 60 on the projection 58 in the cylinder 20 and the cylinder 24 with its projection 62 on the projection 60 of the cylinder 22nd at.
  • a recess 64 is formed transversely to the central axis X.
  • the locking pin 66 is connected to a piston 68 of a piston-cylinder arrangement arranged on the outside of the projection 32 70 trained.
  • the piston 68 divides the cylinder of the piston-cylinder arrangement 70 into two cylinder chambers.
  • a compression spring 74 is arranged, which presses the locking pin 66 via the piston 68 into the recess 64 of the cylinder 24.
  • a projection 32 facing the cylinder chamber of the cylinder of the piston-cylinder assembly 70 opens a hydraulic line 76.
  • the hydraulic line 76 connects the storage chamber 46 of the hydraulic accumulator 28 with this cylinder chamber. On the hydraulic line 76 and the filling port 52 for filling the storage chamber 46 of the hydraulic accumulator 28 is arranged.
  • the hydraulic line 76 is closed by a solenoid valve 78 in the locked state of the telescopic cylinder 14. By opening this solenoid valve 78, the hydraulic fluid from the storage chamber 46 of the hydraulic accumulator 28 flow into the cylinder of the piston-cylinder assembly 70, whereby the locking pin 66 is moved out of its locking position, which causes the telescopic cylinder 14 extends and the immersion body. 4 ejects from the storage container 2.
  • the innermost cylinder 24 of the telescopic cylinder 14 is sealed in the locking position of the telescopic cylinder 14 on the projection 56 of the outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14 with a sealing ring 80 relative to the outer cylinder 18.
  • a sealing ring 82 is provided which seals the innermost cylinder 24 of the telescopic cylinder 14 relative to the end plate 30 of the hydraulic accumulator 28.
  • the pressure chamber 84 of the telescopic cylinder 14 is arranged in the cylinder 18, which surrounds the cylinder 24 of the telescopic cylinder 14 in an annular manner. Via a plurality of diametrically opposite recesses 86, the pressure chamber 84 is open to the storage chamber 46 of the hydraulic accumulator 28, ie the telescopic cylinder 14 is always pressurized by the hydraulic fluid of the hydraulic accumulator 28.
  • annular gaps are formed, which extend behind the projections 58, 60 and 62.
  • annular gap 88 between the outer cylinder 18 and the cylinder 20 and the cylinder 22, an annular gap 90 and between the cylinder 22 and the cylinder 24, an annular gap 92 is formed (see Fig. 4 ).
  • the annular gap 88 between the cylinders 18 and 20 narrows by a protrusion 94 formed on the inner circumference of the cylinder 18 at the free end of the cylinder.
  • the annular gap 90 narrows through a protrusion 96 formed on the telescopic end of the cylinder 20 and the annular gap 92 a protrusion 98 formed on the telescopic end of the cylinder 22 (FIG. Fig. 2 ).
  • the hydraulic fluid of the hydraulic accumulator 28 can flow into the annular gaps 88, 90 and 92.
  • the hydraulic fluid Via a relief channel 100 formed on the innermost cylinder 24, a relief bore 104 formed on the cylinder 22 and a relief bore 102 formed on the cylinder 20, the hydraulic fluid is pressed back into the pressure chamber 84 of the telescopic cylinder 14 during the telescoping.
  • the relief bore 102 is closed by the projection 94 of the cylinder 18, the relief bore 104 of the projection 96 of the cylinder 20 and the relief bore 100 of the projection 98 of the cylinder 22, so that in the annular gaps 88, 90th and 92 located hydraulic fluid can only flow through the narrowed annular gaps on the projections.
  • the telescoping movement is hydraulically braked in an advantageous manner.
  • the telescoping end of the innermost cylinder 24 of the telescopic cylinder 14 is arranged in the non-telescoped state of the telescopic cylinder 14 retracted in the cylinder 22.
  • a holding device for holding the immersion body 4 is arranged.
  • the holding device has two holding members 106 and 108, which are arranged opposite one another at the end of the cylinder 24 pivotally. At their free ends, the two holding members 106 and 108 on two facing claw-like projections, which serve to engage in a formed on the projection 16 of the immersion body 4 annular groove 110.
  • the projections of the holding members 106 and 108 are held by the retaining members 106 and 108 surrounding inner wall of the cylinder 22 in the annular groove 110 positively.
  • a compression spring 112 is provided, which is arranged between the holding members 106 and 108 and the holding members 106 and 108 after the holding device is extended from the cylinder 22, pushes away from each other ,
  • At least three support struts 114 and on the outer circumference of the cylinder 22 at least three support struts 116 are advantageously arranged on the outer circumference of the cylinder 20.
  • the support struts 114 and 116 have an outer contour corresponding to the clear width of the interior of the storage container 2 and are supported on the guide rails 6 arranged in the storage container 2 during the telescoping movement.
  • the end of the storage container 2 remote from the discharge opening is closed by a membrane closure 118.
  • the membrane closure 118 is annular and extends from the outer cylinder 18 of the telescopic cylinder 14 to the inner wall of the storage container 2.
  • On the cylinder 18 of the membrane closure 118 is fixed while it is fixed only loosely form-fitting on the inner wall of the storage container 2.
  • the outside of the membrane closure 118 separates from the inner wall of the storage container 2. This allows ambient water to flow into the storage container 2 via the middle part 10.

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Abstract

Eine Startvorrichtung für Tauchkörper (4) in oder an einem Unterseeboot weist zumindest einen Lagerungsbehülter (2) zur Lagerung eines Tauchkörpers (4) auf. Hierbei ist ein im Lichtraumprofil des Lagerungsbehalters (2) angeordneter hydraulisch betätigbarer Teleskopzylinder (14) zum Ausstoßen des Tauchkörpers aus dem Lagerungsbehälter (2) vorgesehen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Startvorrichtung für Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen.
  • Militärische Unterseeboote besitzen in der Regel die Fähigkeit, unterschiedliche Tauchkörper wie beispielsweise Torpedos, Effektoren zur Torpedobekämpfung und dergleichen aus dem Unterseeboot auszulassen. Hierfür stehen in diesen Unterseebooten üblicherweise Startvorrichtungen zur Verfügung. Diese Startvorrichtungen dienen zum Ausstoß der Tauchkörper aus dem Unterseeboot, können aber auch außerhalb des Druckkörpers in einem Bereich zwischen dem Druckkörper und einer den Druckkörper umgebenen Außenhaut angeordnet sein.
  • Zum Ausstoßen der Tauchkörper aus den Startvorrichtungen sind Ausstoßsysteme bekannt, bei denen ein Druckmedium direkt auf den Tauchkörper geleitet wird und so den Tauchkörper aus der Startvorrichtung drückt. Als Druckmedien werden sowohl Gase, vorzugsweise Druckluft, als auch Flüssigkeiten, wie insbesondere aus US 3,137,203 bekannt, Wasser, verwendet. Die Druckgas verwendenden Ausstoßsysteme haben den Nachteil, dass die nach dem Ausstoßen des Tauchkörpers an die Wasseroberfläche aufsteigenden Gasblasen das Unterseeboot bzw. den Ausstoß des Tauchkörpers verraten. Darüber hinaus ist die zum Ausstoß des Tauchköpers erforderliche Gasmenge tiefenabhängig, was bei diesen Ausstoßsystemen aufwändige Regelarmaturen erforderlich macht. Bei den Wasser als Druckmittel verwendenden Ausstoßsystemen erweist sich der große apparative Aufwand als nachteilig, da zur Druckerzeugung spezielle Strömungs- oder Verdrängerpumpen erforderlich sind. Ungünstig ist bei diesen Ausstoßsystemen auch, dass neben der Masse des ausgestoßenen Tauchkörpers eine mindestens ebenso große Wassermasse beschleunigt werden muss.
  • In US 6,530,305 B1 ist eine Ausstoßvorrichtung für einen Tauchkörper beschrieben, bei der der Tauchkörper mittels einer in Ausstoßrichtung hinter dem Tauchkörper angeordneten Kolben-Zylinder-Anordnung ausgestoßen wird. Betätigt wird diese Kolben-Zylinder-Anordnung von einem Gasgenerator, der in Ausstoßrichtung hinter der für das Ausstoßen des Tauchkörpers verwendeten Kolben-Zylinder-Anordnung angeordnet ist. Insofern weist diese Ausstoßvorrichtung in ihrer axialen Ausdehnung eine vergleichsweise große Baugröße auf.
  • Aus DE 41 26 064 C1 ist eine Ausstoßeinrichtung bekannt, die im Wesentlichen aus einem Rohr und einem darin beweglich geführten Kolben besteht. Diese Ausstoßeinreichung ist in einem Lagerungsbehälter, aus dem der Tauchkörper ausgestoßen wird, neben dem Tauchkörper angeordnet. Der Kolben ist durch Druckbeaufschlagung mit einem Druckmedium, z. B. einer Hydraulikflüssigkeit, verschiebbar. An dem Rohr ist ein Längsschlitz ausgebildet. Durch diesen Schlitz ist ein an dem Kolben angeordneter Mitnehmer geführt, der zur Bewegungskopplung des Kolbens mit dem in dem Lagerungsbehälter befindlichen Tauchkörper dient. Um während des Verschiebens des Kolbens ein Ausströmen des Druckmediums durch den an dem Rohr ausgebildeten Längsschlitz zu verhindern, ist an der Innenseite des Rohres eine den Schlitz überdeckende Zungendichtung angeordnet, die von dem Druckmedium und dem Kolben in eine den Schlitz druckdicht verschließende Stellung gedrückt wird.
  • Als nachteilig hat sich der verhältnismäßig große Herstellungsaufwand bei dieser aus DE 4 126 064 C1 bekannten Einrichtung herausgestellt. Zur Herstellung des Rohres und des Kolbens werden nichtrostende und vorzugsweise nicht magnetisierbare Stähle, also vergleichsweise teuere Materialien, verwendet. Die Bearbeitung dieser Stähle ist insbesondere vor dem Hintergrund der Einhaltung kleiner Maßtoleranzen schwierig und macht oftmals eine kostenintensive Nachbearbeitung des Rohres wie des Kolbens erforderlich. Weiter ist das hohe Gewicht der Einrichtung nachteilig. Dies ist bedingt durch die Schwächung des Zylinders durch den Längsschlitz. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass während der Bearbeitung sowohl in dem Rohr als auch in dem Kolben häufig Spannungen entstehen, die unter Umständen zu einem solchen Verzug dieser Bauteile führen, sodass diese völlig unbrauchbar werden. Daneben erweisen sich insbesondere vor dem Hintergrund des an sich begrenzten Raumangebots in Unterseebooten die durch die Anordnung der Ausstoßeinrichtung neben dem Tauchkörper verursachten großen Abmessungen des Lagerungsbehälters und damit einhergehend der gesamten Startvorrichtung als ungünstig.
  • Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der Erfindung, eine kompakte, vergleichsweise einfach herzustellende Startvorrichtung für Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot zu schaffen, die ein zuverlässiges und schnelles Ausbringen des Tauchkörpers ermöglicht.
  • Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine Startvorrichtung für Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie der Zeichnung angegeben.
  • Die erfindungsgemäße Startvorrichtung für Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot weist zumindest einen Lagerungsbehälter zur Lagerung eines Tauchkörpers auf. Hierbei ist gemäß der Erfindung ein im Lichtraumprofil des Leitungsbehälters angeordneter hydraulisch betätigbarer Teleskopzylinder zum Ausstoßen des Tauchkörpers aus dem Lagerungsbehälter vorgesehen.
  • Unter dem Lichtraumprofil ist in diesem Zusammenhang die Querschnittskontur bzw. die lichte Weite des Lagerungsbehälters zu verstehen, aus welcher der Tauchkörper ausgestoßen wird. Dementsprechend ist der Teleskopzylinder typischerweise in Ausstoßrichtung des Tauchkörpers hinter dem Tauchkörper so angeordnet, dass er nicht über die Querschnittskontur des Lagerungsbehälters hinausragt. Das heißt, die Querschnittsabmessungen der erfindungsgemäßen Startvorrichtung werden in vorteilhafter Weise nur von den Querschnittsabmessungen des Lagerungsbehälters bestimmt. Dieser ist zweckmäßigerweise als ein den Tauchkörper führendes Rohr ausgebildet, sodass die Querschnittsabmessungen der Startvorrichtung nur unwesentlich größer als die des Tauchkörpers sind.
  • Der vorzugsweise direkt an dem Heck des Tauchkörpers angreifende Teleskopzylinder ist zweckmäßigerweise derart dimensioniert, dass bei ihm ein hoher Druck auf einer vergleichsweise geringen Fläche wirken kann. Diese Ausgestaltung in Verbindung mit einer großen Leistung aufgrund der hydraulischen Betätigung des Teleskopzylinders macht die erfindungsgemäße Startvorrichtung im Wesentlichen tauchtiefenunabhängig, d. h. unabhängig von dem die Startvorrichtung beim Ausstoßen eines Tauchkörpers umgebenden Wasserdruck.
  • Aufgrund der bei einem Teleskopzylinder möglichen langen Ausfahrstrecken ist vorteilhaft eine lange Beschleunigungsstrecke des Tauchkörpers während dessen Ausstoßbewegung aus dem Lagerungsbehälter möglich. So kann es vorteilhaft vorgesehen sein, dass der Teleskopzylinder zumindest bis zu einer an dem Lagerungsbehälter ausgebildeten Ausstoßöffnung für den Tauchkörper und vorzugsweise auch durch diese Ausstoßöffnung hindurch teleskopierbar ist. Dementsprechend wird der Tauchkörper von dem Teleskopzylinder zumindest solange angetrieben, solange er sich in dem Lagerungsbehälter befindet.
  • Bei der bevorzugten Ausgestaltung, bei der der Teleskopzylinder über die Ausstoßöffnung hinaus teleskopierbar ist, schiebt der Teleskopzylinder den Tauchkörper durch weitere Expansion auch dann noch, wenn der Tauchkörper den Lagerungsbehälter bereits verlassen hat. Da nach dem Verlassen des Lagerungsbehälters der Widerstand der von dem Tauchkörper in dem Lagerungsbehälter mitgeschleppten Wassersäule wegfällt, lassen sich auf diese Weise besonders hohe Ausstoßgeschwindigkeiten des Tauchkörpers realisieren.
  • Um die hierfür erforderlichen langen Teleskopierwege zu gewährleisten, besteht der Teleskopzylinder vorzugsweise aus einem feststehenden äußeren Zylinder und aus zumindest zwei in dem äußeren Zylinder in Ausstoßrichtung des Tauchkörpers verschiebbar angeordneten inneren Zylindern. Zur hydraulischen Energieversorgung des Teleskopzylinders ist typischerweise ein mit Hydraulikflüssigkeit gefüllter Speicher vorgesehen.
  • Dieser Hydraulikspeicher ist in einem Ringraum um den äußeren, feststehenden Zylinder des Teleskopzylinders angeordnet, was eine besonders kompakte Bauform der erfindungsgemäßen Startvorrichtung ermöglicht. Bevorzugt ist ein Hydraulikspeicher vorgesehen, der sich ringförmig um den äußeren, feststehenden Zylinder des Teleskopzylinders erstreckt. Die Außenseite dieses Hydraulikspeichers erstreckt sich hierbei zweckmäßigerweise nicht über die Querschnittskontur des Lagerungsbehälters für den Tauchkörper und fluchtet besonders vorteilhaft mit der Außenseite eines rohrförmigen Lagerungsbehälters.
  • Der Hydraulikspeicher ist bevorzugt als ein gasdruckvorgespannter Kolbenspeicher ausgebildet. Bei dieser Ausgestaltung wird der Innenraum des Hydraulikspeichers von einem bewegbaren Kolben in einen ersten und einen zweiten Speicherraum geteilt, wobei der erste Speicherraum mit einem unter Druck stehenden Gas und der zweite Speicherraum, der mit dem Druckraum des Teleskopzylinders kommuniziert, mit einer Hydraulikflüssigkeit, vorzugsweise Glykol, gefüllt ist.
  • So wird der Teleskopzylinder bzw. der Druckraum des Druckzylinders bevorzugt von dem Hydraulikspeicher druckbeaufschlagt. In diesem Zusammenhang ist vorteilhafterweise eine lösbare Verriegelung vorgesehen, die den Teleskopzylinder im nichtteleskopierten Zustand gegen den hydraulischen Druck festhält. Das heißt, obwohl der Druckraum des Teleskopzylinders bei dieser Ausgestaltung von der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers mit Druck beaufschlagt wird, verhindert die Verriegelung ein ungewolltes Teleskopieren des Teleskopzylinders und damit ein ungewolltes Starten des Tauchkörpers. Das Starten des Tauchkörpers bzw. das Teleskopieren des Teleskopzylinders kann erst nach dem Lösen der Verriegelung erfolgen.
  • Damit der Teleskopzylinder nicht ungewollt ausfahren kann, sind an den einzelnen Zylindern des Teleskopzylinders im Bereich Ihrer dem Tauchkörper abgewandten Enden jeweils Auskragungen ausgebildet, die einander in der Verriegelungsstellung des Teleskopzylinders, d. h. im nichtteleskopierten Zustand, jeweils formschlüssig halten. So bilden die an den Zylindern ausgebildeten Auskragungen Anlageflächen, von denen jeweils eine Anlagefläche eines äußeren Zylinders an einer Anlagefläche eines inneren Zylinders zur Anlage kommt, wobei die Anlageflächen aufgrund der Verriegelung einen Formschluss entgegen der Ausfahrrichtung des Teleskopzylinders bilden.
  • Zur Verriegelung des Teleskopzylinders ist bevorzugt vorgesehen, dass ein von dem Tauchkörper abgewandtes Ende eines innersten Zylinders des Teleskopzylinders die übrigen Zylinder des Teleskopzylinders überragt, wobei an diesem überragendem Ende eine Ausnehmung ausgebildet ist, die für den Eingriff eines Verriegelungsstifts vorgesehen ist. Dieser Verriegelungsstift ist zweckmäßigerweise in einem feststehenden Teil des Gehäuses der erfindungsgemäßen Startvorrichtung angeordnet und schafft durch den Eingriff in die an dem innersten Zylinder des Teleskopzylinders ausgebildete Ausnehmung einen Formschluss mit dem innersten Zylinder, der sowohl ein Teleskopieren des Teleskopzylinders als auch ein Verdrehen des innersten Zylinders gegenüber dem äußeren, feststehenden Zylinder des Teleskopzylinders verhindert.
  • Der Verriegelungsstift ist vorteilhaft an einem Kolben einer Kolben-Zylinder-Anordnung ausgebildet. Diese Kolben-Zylinder-Anordnung ist vorzugsweise mittels der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers über ein Ventil steuerbar. Demgemäß ist der Verriegelungsstift mit dem beweglichen Kolben der Kolben-Zylinder-Anordnung bewegungsgekoppelt und kann so mit der an dem Ende des innersten Zylinders des Teleskopzylinders ausgebildeten Ausnehmung in und außer Eingriff gebracht werden. Der Kolben der Kolben-Zylinder-Anordnung teilt den Zylinder in zwei Zylinderkammern, von denen in der an der von dem Verriegelungsstift abgewandten Seite des Kolbens angrenzenden Zylinderkammer bevorzugt eine Druckfeder angeordnet ist, die den Kolben in der Verriegelungsrichtung des Verriegelungsstifts druckbelastet, um so den Eingriff in die Ausnehmung des innersten Zylinders des Teleskopzylinders aufrechterhalten zu können. Die an der dem Verriegelungsstift zugewandten Seite des Kolbens angrenzende Zylinderkammer kann durch Öffnen eines vorzugsweise als Magnetventil ausgebildeten Ventils mit Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers gefüllt werden, wodurch der Verriegelungsstift aus der Ausnehmung des innersten Zylinders des Teleskopzylinders bewegt wird und so die Verriegelung des Teleskopzylinders aufhebt. Dementsprechend kann durch Öffnen des Ventils unmittelbar das Teleskopieren des Teleskopzylinders und damit das Starten des Tauchkörpers aus der erfindungsgemäßen Startvorrichtung eingeleitet werden.
  • Zwischen den einzelnen ineinander greifenden Zylindern des Teleskopzylinders können vorteilhaft jeweils Ringspalte vorgesehen sein, welche von der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers durchströmbar sind. Dementsprechend sind die einzelnen Zylinder des Teleskopzylinders nicht gegeneinander flüssigkeitsdicht abgedichtet. Dies ist insofern unproblematisch, als der Teleskopiervorgang nur eine sehr kurze Zeit dauert, sodass ggf. nur eine geringe Menge an Hydraulikflüssigkeit aus der Startvorrichtung austreten kann. Damit die Hydraulikflüssigkeit beim Teleskopieren des Teleskopzylinders auch wieder aus den Ringspalten abströmen kann, sind zweckmäßigerweise an dem innersten Zylinder des Teleskopzylinders ein Entlastungskanal und an den diesen innersten Zylinder umgebenden äußeren Zylindern Entlastungsbohrungen vorgesehen, die es ermöglichen, dass die Hydraulikflüssigkeit wieder zurück in den Druckraum des Teleskopzylinders fliessen kann.
  • Bei dieser Ausgestaltung sind bevorzugt im Bereich der beiden Enden der einzelnen Zylinder des Teleskopzylinders jeweils nach innen gerichtete Auskragungen ausgebildet, wodurch sich die Breite der zwischen den Zylinder ausgebildeten Ringspalte im Bereich der Auskragungen verringert. Die Auskragungen an den Enden der einzelnen Zylinder des Teleskopzylinders sind vorteilhafterweise so angeordnet, dass sie kurz vor Erreichen des maximalen Teleskopierwegs der ausfahrbaren Zylinder die an den Zylindern ausgebildeten Entlastungsbohrungen bzw. den Entlastungskanal des innersten Zylinders überdecken, sodass keine oder nur eine geringe Menge Hydraulikflüssigkeit hierdurch zurück in den Druckraum des Teleskopzylinders fliessen kann. Die im Wesentlichen einzige Möglichkeit für die Hydraulikflüssigkeit aus den Ringspalte abzuströmen besteht demnach nur über die verengten Ringspalten an den Auskragungen. Dies hat vorteilhaft zur Folge, dass die einzelnen Zylinder am Ende ihrer Teleskopierbewegung hydraulisch abgebremst werden.
  • Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der erfindungsgemäßen Startvorrichtung sieht vor, dass an dem teleskopierbaren Ende des Teleskopzylinders eine Halteeinrichtung zum axialen und drehfesten Halten des Tauchkörpers in seiner Lagerungsposition vorgesehen ist. Diese Halteeinrichtung ist zweckmäßigerweise durch das Teleskopieren des Teleskopzylinders lösbar. Bevorzugt wird die Halteeinrichtung von einer Art Klauenkupplung gebildet, d. h., die Halteeinrichtung weist klauenartige Vorsprünge auf, die in im Bereich des Hecks des Tauchkörpers ausgebildete korrespondierende Ausnehmungen eingreifen. Der Tauchkörper wird also von der Halteeinrichtung in einer Vierriegelungsstellung formschlüssig festgelegt.
  • Um ein Durchhängen oder ein Verklemmen des Teleskopzylinders beim Teleskopieren zu verhindern, kann vorteilhaft im Bereich eines dem Tauchkörper zugewandten Endes zumindest eines teleskopierbaren Zylinders des Teleskopzylinders ein Stützbauteil vorgesehen sein, das sich beim Teleskopieren an dem Innenumfang des Lagerungsbehälters und/oder an den dort angeordneten Führungsschienen zum Führen des Tauchkörpers abstützt. Das Stützbauteil ist bei dieser Ausgestaltung typischerweise derart ausgebildet, dass der Teleskopzylinder während seiner Ausfahrbewegung beabstandet von dem feststehend angeordneten äußeren Zylinder des Teleskopzylinders zumindest in Schwerkraftrichtung und vorzugsweise über den gesamten Innenumfang des Lagerungsbehälters auf dessen Innenwandung bzw. auf dort angeordneten Führungsschienen gelagert ist.
  • Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:
  • Fig. 1
    im Längsschnitt eine Startvorrichtung für Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot gemäß der Erfindung,
    Fig. 2
    in vergrößerter Darstellung eine Einzelheit A aus Fig. 1,
    Fig. 3.
    in vergrößerter Darstellung eine Einzelheit B aus Fig. 1 und
    Fig. 4
    in vergrößerter Darstellung eine Einzelheit C aus Fig. 3.
  • Die dargestellte Startvorrichtung für einen Tauchkörper in oder an einem Unterseeboot weist einen Lagerungsbehälter 2 auf. In diesem Lagerungsbehälter 2 ist ein Tauchkörper 4 gelagert. Der Lagerungsbehälter 2 ist rohrförmig ausgebildet, wobei sich Führungsschienen 6 um seinen Innenumfang verteilt in Längsrichtung des Lagerungsbehälters 2 erstrecken. Der Innendurchmesser des Lagerungsbehälters 2 ist so bemessen, dass der Tauchkörper 4 mit geringem Spiel auf den Führungsschienen 6 beweglich geführt ist. Demzufolge ergibt sich der Außendurchmesser des Lagerungsbehälters 2 im Wesentlichen aus der Summe aus dem Außendurchmesser des Tauchkörpers 4 zuzüglich der Dicke von zwei einander gegenüberliegenden Führungsschienen 6 sowie der Wandstärke der Außenwandung des Lagerungsbehälters 2, d. h., der Außendurchmesser des Lagerungsbehälters 2 ist vorteilhafterweise nur unwesentlich größer als der Außendurchmesser des darin gelagerten Tauchkörpers 4. Die dem Bug des Tauchkörpers 4 zugewandte Stirnseite des Lagerungsbehälters 2 bildet eine Ausstoßöffnung für den Tauchkörper 4 und wird vor dem Ausstoßen des Tauchkörpers 4 von einem Membranverschluss 8 verschlossen.
  • An der dem Heck des Tauchkörpers 4 zugewandten Stirnseite des Lagerungsbehälters 2 schließt sich ein Mittelteil 10 an. Der Außendurchmesser dieses Mittelteils 10 entspricht dem Außendurchmesser des Lagerungsbehälters 2, sodass das Mittelteil 10 eine mit dem Lagerungsbehälter 2 außenseitig fluchtende Verlängerung des Lagerungsbehälters 2 bildet. Gleichmäßig über den Umfang des Mittelteils 10 sind eine Vielzahl länglicher axial ausgerichteter Ausnehmungen 12 ausgebildet. Die Ausnehmungen 12 dienen dazu, dass beim Starten des Tauchkörpers 4 aus dem Lagerungsbehälter 2 durch die Ausnehmungen 12 Umgebungswasser der Startvorrichtung in Ausstoßrichtung des Tauchkörpers 4 in den Lagerungsbehälter 2 nachströmen kann. Dies ist insofern vorteilhaft, als das Umgebungswasser anderenfalls, d. h. ohne die Ausnehmungen 12 entgegen der Ausstoßrichtung von der Ausstoßöffnung des Lagerungsbehälters 2 in den schmalen Spalt zwischen dem Tauchkörper 4 und der Innenwandung des Lagerungsbehälters 2 strömen müsste, wodurch ein starker, den Ausstoß des Tauchkörpers 4 hemmender Sog entsteht.
  • Durch das Mittelteil 10 erstreckt sich ein Teleskopzylinder 14, konzentrisch zu einer Längsachse X des Lagerungsbehälters 2 in den Lagerungsbehälter 2. Das teleskopierbare Ende dieses Teleskopzylinders 14 dient zum Ausstoßen des Tauchkörpers 4 aus dem Lagerungsbehälter 2 und greift an einem an den Heck des Tauchkörpers 4 angeordneten Vorsprung 16 an, der sich an dem Heck des Tauchkörpers 4 mittig nach außen erstreckt (Fig. 2).
  • Wie insbesondere den Figuren 2 bis 4 zu entnehmen ist, besteht der Teleskopzylinder 14 aus vier Zylindern 18, 20, 22 und 24, wobei in einem äußerem Zylinder 18 ein Zylinder 20, in dem Zylinder 20 ein Zylinder 22 und schließlich in dem Zylinder 22 ein innerster Zylinder 24 geführt ist. Die Zylinder 18, 20 und 22 sind jeweils hohlzylindrisch ausgebildet. Der innerste Zylinder 24 ist geschlossen ausgebildet, wobei zwecks Masseneinsparung im Inneren des Zylinders 24 ein Hohlraum 26 ausgebildet ist.
  • Der Teleskopzylinder 14 ist hydraulisch betätigbar. Zur hydraulischen Energieversorgung des Teleskopzylinders 14 ist ein Hydraulikspeicher 28 vorgesehen, der durch einen Ringraum um den äußeren Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 gebildet ist. Die Innenwandung des ringförmigen Hydraulikspeichers 28 wird von dem feststehenden äußeren Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 gebildet. Um den in dem Hydraulikspeicher 28 herrschenden vergleichsweise hohen Drücken standhalten zu können, ist die Wandstärke des Zylinders 18 entsprechend groß dimensioniert. Die Außenwandung des Hydraulikspeichers 28 ist vorteilhaft so bemessen, dass ihre Außenseite mit der Außenseite des an den Hydraulikzylinder 28 anschließenden Mittelteils 10 fluchtet. Die von dem Mittelteil 10 abgewandte Stirnseite des Hydraulikspeichers 28 ist mit einer Endplatte 30 verschlossen, wobei an der Außenseite dieser Endplatte 30 ein sich nach außen erstreckender Vorsprung 32 ausgebildet ist, der zur Innenseite der Endplatte 30 hohl ist. An der Innenseite der Endplatte 30 ist eine zur Längsachse X ebenfalls konzentrisch angeordnete ringförmige Nut 34 ausgebildet, in die der äußere Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 eingreift (Fig. 4).
  • Auch die dem Mittelteil 10 zugewandte Stirnseite des Hydraulikspeichers 28 wird von einer Endplatte 36 verschlossen, die allerdings eine mittig angeordnete Durchbrechung aufweist, durch die der Teleskopzylinder 14 geführt ist, wobei der äußere Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 über eine an seinem Außenumfang ausgebildete ringförmige Auskragung 38 an der Außenseite der Endplatte 36 befestigt ist. Zur Abdichtung des Hydraulikspeichers 28 gegenüber dem Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 ist in der Durchbrechung der Endplatte 36 ein Dichtring 40 zwischen der Endplatte 36 und dem Zylinder 18 angeordnet.
  • In dem Hydraulikspeicher 28 ist ein als Ringkolben ausgebildeter Kolben 42 beweglich geführt. Dieser Kolben 42 teilt den Hydraulikspeicher 28 in einer Speicherkammer 44 und eine Speicherkammer 46. An dem Hydraulikspeicher 28 ist ein in der Speicherkammer 44 mündender Befüllanschluss 48 angeordnet, über den die Speicherkammer 44 mit einem Druckgas gefüllt werden kann. Um ein Rückströmen des Gases zu verhindern, ist der Befüllanschluss 48 mit einem Rückschlagventil 50 ausgestattet. Die Speicherkammer 46 kann über einen dort mündenden Befüllanschluss 22 mit einer Hydraulikflüssigkeit, bei der es sich bevorzugt um Glykol handelt, befüllt werden. Auch an diesem Befüllanschluss 52 ist ein Rückschlagventil 54 vorgesehen, dass ein Rückströmen der Hydraulikflüssigkeit verhindert.
  • Wie insbesondere aus Fig. 4 deutlich wird, ist an dem Innenumfang des äußeren Zylinders 18 beabstandet von der Endplatte 30 eine nach innen gerichtete ringförmige Auskragung 56 ausgebildet. Die Zylinder 20 und 22 weisen an ihren von dem Tauchkörper 4 abgewandten Enden ebenfalls nach innen gerichtete ringförmige Auskragungen auf. So ist an dem Zylinder 20 eine Auskragung 58 und an dem Zylinder 22 eine Auskragung 60 ausgebildet. Im Gegensatz hierzu weist der innerste Zylinder 24 beabstandet von seinem von dem Tauchkörper 4 abgewandten Ende an seinem Außenumfang eine nach außen gerichtete ringförmige Auskragung 62 auf.
  • Im nicht teleskopierten Zustand liegt der Zylinder 20 mit seiner Auskragung 58 an der Auskragung 56 des Zylinders 18, der Zylinder 22 mit seiner Auskragung 60 an der Auskragung 58 in des Zylinders 20 sowie der Zylinder 24 mit seiner Auskragung 62 an der Auskragung 60 des Zylinders 22 an. Hierbei überragt das Ende des innersten Zylinders 24, das sich in einem Bereich zwischen der Auskragung 56 des äußeren Zylinders 18 der Endplatte 30 konisch verjüngt, das Ende des äußeren Zylinders 18 soweit, dass es in den Hohlraum des an der Endplatte 30 ausgebildeten Vorsprungs 32 eingreift. In dem in den Vorsprung 32 eingreifenden Endbereich des Zylinders 24 ist eine Ausnehmung 64 quer zur Mittelachse X ausgebildet. In einem Verriegelungszustand, in dem der Teleskopzylinder 14 an dem Teleskopieren gehindert wird, greift ein durch die Umfangswandung des Vorsprungs 32 geführter Verriegelungsstift 66 in die Ausnehmung 64 ein. Der Verriegelungsstift 66 ist an einem Kolben 68 einer außenseitig des Vorsprungs 32 angeordneten Kolben-Zylinder-Anordnung 70 ausgebildet. Der Kolben 68 teilt den Zylinder der Kolben-Zylinder-Anordnung 70 in zwei Zylinderkammern. In einer von dem Vorsprung 32 abgewandten Zylinderkammer 72 ist eine Druckfeder 74 angeordnet, die den Verriegelungsstift 66 über den Kolben 68 in die Ausnehmung 64 des Zylinders 24 drückt. In einer dem Vorsprung 32 zugewandten Zylinderkammer des Zylinders der Kolben-Zylinder-Anordnung 70 mündet eine Hydraulikleitung 76. Die Hydraulikleitung 76 verbindet die Speicherkammer 46 des Hydraulikspeichers 28 mit dieser Zylinderkammer. An der Hydraulikleitung 76 ist auch der Befüllanschluss 52 zum Befüllen der Speicherkammer 46 des Hydraulikspeichers 28 angeordnet. Die Hydraulikleitung 76 wird im Verriegelungszustand des Teleskopzylinders 14 von einem Magnetventil 78 verschlossen. Durch Öffnen dieses Magnetventils 78 kann die Hydraulikflüssigkeit von der Speicherkammer 46 des Hydraulikspeichers 28 in den Zylinder der Kolben-Zylinder-Anordnung 70 strömen, wodurch der Verriegelungsstift 66 aus seiner Verriegelungsstellung herausbewegt wird, was dazu führt, dass der Teleskopzylinder 14 ausfährt und den Tauchkörper 4 aus dem Lagerungsbehälter 2 ausstößt.
  • Der innerste Zylinder 24 des Teleskopzylinders 14 ist in der Verriegelungsstellung des Teleskopzylinders 14 an der Auskragung 56 des äußeren Zylinders 18 des Teleskopzylinders 14 mit einem Dichtring 80 gegenüber dem äußeren Zylinder 18 abgedichtet. Darüber hinaus ist ein Dichtring 82 vorgesehen, der den innersten Zylinder 24 des Teleskopzylinders 14 gegenüber der Endplatte 30 des Hydraulikspeichers 28 abdichtet.
  • Zwischen den Dichtringen 80 und 82 bzw. zwischen der Auskragung 26 des Zylinders 18 und der Endplatte 30 des Hydraulikspeichers 28 ist in dem Zylinder 18 der Druckraum 84 des Teleskopzylinders 14 angeordnet, der den Zylinder 24 des Teleskopzylinders 14 ringförmig umgibt. Über mehrere einander diametral gegenüberliegende Ausnehmungen 86 ist der Druckraum 84 offen zu der Speicherkammer 46 des Hydraulikspeichers 28, d. h. der Teleskopzylinder 14 ist immer von der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers 28 druckbeaufschlagt.
  • Die einzelnen Zylinder 18, 20, 22 und 24 des Teleskopzylinders 14 sind nicht gegeneinander abgedichtet. Stattdessen sind zwischen diesen Zylindern 18, 20, 22 und 24 Ringspalte ausgebildet, die sich hinter den Auskragungen 58, 60 und 62 erweitern. Hier ist zwischen dem äußeren Zylinder 18 und dem Zylinder 20 ein Ringspalt 88, zwischen dem Zylinder 20 und dem Zylinder 22 ein Ringspalt 90 sowie zwischen dem Zylinder 22 und dem Zylinder 24 ein Ringspalt 92 ausgebildet (siehe Fig. 4). Der Ringspalt 88 zwischen den Zylindern 18 und 20 verengt sich durch eine an dem freien Ende des Zylinders 18 an dessen Innenumfang ausgebildete Auskragung 94. Korrespondierend verengen sich der Ringspalt 90 durch eine an dem teleskopierbaren Ende des Zylinders 20 ausgebildete Auskragung 96 und der Ringspalt 92 durch eine an dem teleskopierbaren Ende des Zylinders 22 ausgebildete Auskragung 98 (Fig. 2).
  • Beim Teleskopieren des Teleskopzylinders 14 kann die Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers 28 in die Ringspalte 88, 90 und 92 strömen. Über einen an dem innersten Zylinder 24 ausgebildeten Entlastungskanal 100, eine an dem Zylinder 22 ausgebildete Entlastungsbohrung 104 und eine an dem Zylinder 20 ausgebildete Entlastungsbohrung 102 wird die Hydraulikflüssigkeit während des Teleskopierens wieder in den Druckraum 84 des Teleskopzylinders 14 gedrückt. Kurz vor Erreichen der Teleskopier-Endstellung wird die Entlastungsbohrung 102 von der Auskragung 94 des Zylinders 18, die Entlastungsbohrung 104 von der Auskragung 96 des Zylinders 20 sowie der Entlastungsbohrung 100 von der Auskragung 98 des Zylinders 22 verschlossen, sodass die in den Ringspalten 88, 90 und 92 befindliche Hydraulikflüssigkeit nur noch durch die verengten Ringspalte an den Auskragungen ausströmen kann. Hierdurch wird die Teleskopierbewegung in vorteilhafter Weise hydraulisch abgebremst.
  • Das teleskopierbare Ende des innersten Zylinders 24 des Teleskopzylinders 14 ist im nicht teleskopierten Zustand des Teleskopzylinders 14 zurückgezogen in dem Zylinder 22 angeordnet. An diesem Ende des Zylinders 24 ist eine Halteeinrichtung zum Halten des Tauchkörpers 4 angeordnet. Die Halteeinrichtung weist zwei Haltebauteile 106 und 108 auf, die einander gegenüberliegend an dem Ende des Zylinders 24 schwenkbar angeordnet sind. An ihren freien Enden weisen die beiden Haltebauteile 106 und 108 zwei einander zugewandte klauenartige Vorsprünge auf, die zum Eingriff in eine an dem Vorsprung 16 des Tauchkörpers 4 ausgebildete Ringnut 110 dienen. Die Vorsprünge der Haltebauteile 106 und 108 werden von der die Haltebauteile 106 und 108 umgebenden Innenwandung des Zylinders 22 in der Ringnut 110 formschlüssig gehalten. Zum Lösen der Haltebauteile 106 und 108 aus der Ringnut 110 beim Teleskopieren des Teleskopzylinders 14 ist eine Druckfeder 112 vorgesehen, die zwischen den Haltebauteilen 106 und 108 angeordnet ist und die Haltebauteile 106 und 108, nachdem die Halteeinrichtung aus dem Zylinder 22 ausgefahren ist, voneinander wegdrückt.
  • Damit sich der Teleskopzylinder 14 während des Ausstoßens des Tauchkörpers 4 nicht verformt und hierdurch verklemmt, sind an dem Außenumfang des Zylinders 20 vorteilhaft mindestens drei Stützstreben 114 und an dem Außenumfang des Zylinders 22 mindestens drei Stützbaustreben 116 angeordnet. Die Stützstreben 114 und 116 weisen eine mit der lichten Weite des Innenraums des Lagerungsbehälters 2 korrespondierende Außenkontur auf und stützen sich während der Teleskopierbewegung an den in dem Lagerungsbehälter 2 angeordneten Führungsschienen 6 ab.
  • Schließlich ist bei der erfindungsgemäßen Startvorrichtung das von der Ausstoßöffnung abgewandte Ende des Lagerungsbehälters 2 von einem Membranverschluss 118 verschlossen. Der Membranverschluss 118 ist ringförmig ausgebildet und erstreckt sich von dem äußeren Zylinder 18 des Teleskopzylinders 14 bis zur Innenwandung des Lagerungsbehälters 2. An dem Zylinder 18 ist der Membranverschluss 118 befestigt, während er an der Innenwandung des Lagerungsbehälters 2 lediglich lose formschlüssig festgelegt ist. Beim Ausstoßen des Tauchkörpers 4 aus dem Lagerungsbehälter 2 löst sich die Außenseite des Membranverschlusses 118 von der Innenwandung des Lagerungsbehälters 2. Hierdurch kann Umgebungswasser über das Mittelteil 10 in den Lagerungsbehälter 2 nachströmen.
  • Bezugszeichenliste
  • 2 -
    Lagerungsbehälter
    4 -
    Tauchkörper
    6 -
    Führungsschiene
    8 -
    Membranverschluss
    10 -
    Mittelteil
    12 -
    Ausnehmung
    14 -
    Teleskopzylinder
    16 -
    Vorsprung
    18 -
    Zylinder
    20 -
    Zylinder
    22 -
    Zylinder
    24 -
    Zylinder
    26 -
    Hohlraum
    28 -
    Hydraulikspeicher
    30 -
    Endplatte
    32 -
    Vorsprung
    34 -
    Nut
    36 -
    Endplatte
    38 -
    Auskragung
    40 -
    Dichtring
    42 -
    Kolben
    44 -
    Speicherkammer
    46 -
    Speicherkammer
    48 -
    Befüllanschluss
    50 -
    Rückschlagventil
    52 -
    Befüllanschluss
    54 -
    Rückschlagventil
    56 -
    Auskragung
    58 -
    Auskragung
    60 -
    Auskragung
    62 -
    Auskragung
    64 -
    Ausnehmung
    66 -
    Verriegelungsstift
    68 -
    Kolben
    70 -
    Kolben-Zylinder-Anordnung
    72 -
    Zylinderkammer
    74 -
    Druckfeder
    76 -
    Hydraulikleitung
    78 -
    Magnetventil
    80 -
    Dichtring
    82 -
    Dichtring
    84 -
    Druckraum
    86 -
    Ausnehmung
    88 -
    Ringspalt
    90 -
    Ringspalt
    92 -
    Ringspalt
    94 -
    Auskragung
    96 -
    Auskragung
    98 -
    Auskragung
    100 -
    Entlastungskanal
    102 -
    Entlastungsbohrung
    104 -
    Entlastungsbohrung
    106 -
    Haltebauteil
    108 -
    Haltebauteil
    110 -
    Ringnut
    112 -
    Druckfeder
    114 -
    Stützstrebe
    116 -
    Stützstrebe
    118 -
    Membranverschluss
    A -
    Einzelheit
    B -
    Einzelheit
    C -
    Einzelheit
    X -
    Längsachse

Claims (11)

  1. Startvorrichtung für Tauchkörper (4) in oder an einem Unterseeboot, mit zumindest einem Lagerungsbehälter (2) zur Lagerung eines Tauchkörpers (4), wobei zum Ausstoßen des Tauchkörpers (4) aus dem Lagerungsbehälter (2) ein im Lichtraumprofil des Lagerungsbehälters (2) angeordneter hydraulisch betätigbarer Teleskopzylinder (14) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hydraulikspeicher (28) zur hydraulischen Energieversorgung des Teleskopzylinders (14) in einem Ringraum um einen äußeren, feststehenden Zylinder (18) des Teleskopzylinders (14) angeordnet ist.
  2. Startvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Teleskopzylinder (14) zumindest bis zu einer an dem Lagerungsbehälter (2) ausgebildeten Ausstoßöffnung für den Tauchkörper (4) und vorzugsweise durch diese Ausstoßöffnung hindurch teleskopierbar ist.
  3. Startvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hydraulikspeicher (28) als ein gasdruckvorgespannter Kolbenspeicher ausgebildet ist.
  4. Startvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Teleskopzylinder (14) von dem Hydraulikspeicher (28) druckbeaufschlagt ist, wobei eine lösbare Verriegelung vorgesehen ist, welche den Teleskopzylinder (14) im nicht teleskopierten Zustand gegen den hydraulischen Druck festhält.
  5. Startvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass an den Zylindern (18, 20, 22, 24) des Teleskopzylinders (14) im Bereich ihrer von dem Tauchkörper (4) abgewandten Enden jeweils Auskragungen (56, 58, 60, 62) ausgebildet sind, die in der Verriegelungsstellung des Teleskopzylinders (14) einander jeweils formschlüssig halten.
  6. Startvorrichtung nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein von dem Tauchkörper (4) abgewandtes Ende eines innersten der Zylinder (24) des Teleskopzylinders (14) die übrigen Zylindern (18, 20, 22) überragt, wobei an diesem überragenden Ende eine Ausnehmung (64) ausgebildet ist, die für den Eingriff eines Verriegelungsstifts (66) vorgesehen ist.
  7. Startvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Verriegelungsstift (66) an einem Kolben (68) einer Kolben-Zylinder-Anordnung (70) ausgebildet ist, welche vorzugsweise mittels der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers (28) über ein Ventil (78) steuerbar ist.
  8. Startvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen ineinander eingreifenden Zylindern (18, 20, 22, 24) des Teleskopzylinders (14) jeweils Ringspalte (88, 90, 92) vorgesehen sind, welche von der Hydraulikflüssigkeit des Hydraulikspeichers (28) durchströmbar sind.
  9. Startvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der beiden Enden der Zylinder (18, 20, 22, 24) des Teleskopzylinders (14) jeweils Auskragungen (56, 58, 60, 94, 96, 98) ausgebildet sind, wodurch sich die Breite der zwischen den Zylindern ausgebildeten Ringspalte (88, 90, 92) im Bereich der Auskragungen (56, 58, 60, 94, 96, 98) verringert.
  10. Startvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem teleskopierbaren Ende des Teleskopzylinders (14) eine Halteeinrichtung zum axialen und drehfesten Halten des Tauchkörpers (4) in seiner Lagerungsposition vorgesehen ist, welche durch das Teleskopieren des Teleskopzylinders (14) lösbar ist.
  11. Startvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich eines dem Tauchkörper (4) zugewandten Endes zumindest eines teleskopierbaren Zylinders (20, 22) des Teleskopzylinders Stützstreben (114, 116) vorgesehen sind, welche sich beim Teleskopieren an dem Innenumfang des Lagerungsbehälters (2) und/oder an dort angeordneten Führungsschienen (6) zum Führen des Tauchkörpers (4) abstützen.
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