EP3084342A1 - Gefechtskopf und sprengladungsmodul für einen derartigen gefechtskopf - Google Patents

Gefechtskopf und sprengladungsmodul für einen derartigen gefechtskopf

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EP3084342A1
EP3084342A1 EP14821086.7A EP14821086A EP3084342A1 EP 3084342 A1 EP3084342 A1 EP 3084342A1 EP 14821086 A EP14821086 A EP 14821086A EP 3084342 A1 EP3084342 A1 EP 3084342A1
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EP
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explosive charge
warhead
explosive
modules
casing
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EP14821086.7A
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Ralf Aumund-Kopp
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Rheinmetall Waffe Munition GmbH
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Rheinmetall Waffe Munition GmbH
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    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/208Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by a plurality of charges within a single high explosive warhead
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B33/00Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
    • F42B33/02Filling cartridges, missiles, or fuzes; Inserting propellant or explosive charges
    • F42B33/0207Processes for loading or filling propulsive or explosive charges in containers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing or checking of ammunition

Definitions

  • the invention relates to a warhead for artillery / mortar explosive projectiles in particular with an explosive charge containing warhead casing.
  • the invention further relates to an explosive charge module for such a warhead.
  • DE 10 2009 022 495 A1 discloses a method for producing a large-caliber explosive projectile and an explosive projectile produced therewith.
  • the projectile casing is in two parts, with a rear-side projectile casing section and a ring-shaped front projectile casing section containing the mouth-hole being produced in the direction of the longitudinal axis. Both parts can be connected to one another via a screw connection.
  • a spin stabilized explosive projectile also discloses DE 10 2012 000 01 1 A1.
  • a separating web extending in the direction of the central longitudinal axis is provided.
  • an explosive projectile which has a cavity which is filled with an explosive charge.
  • a silicone intermediate layer is provided between the explosive charge and the inner surface of the projectile body.
  • a training projectile with a tube of plastic or metal surrounded by an inert material, which is partially filled with explosive, can be removed from DE 197 22 698 C1.
  • An explosive projectile with a warhead casing, which includes an explosive charge of plastic-bound explosive, can be taken from DE 10 2014 103 105 B3.
  • the warhead is generally referred to as an active body containing an explosive charge.
  • This may preferably be the warhead of an explosive projectile, but also, for example, a mine provided with an explosive charge or a missile provided with an explosive charge.
  • the explosive charge in particular of blasting projectiles, is produced by injecting or pouring a corresponding explosive mixture into the warhead casing. It has proved especially in large caliber warheads problematic to perform a nondestructive examination of the explosive charge for defects such as voids, cracks or foreign bodies after the introduction of the explosive charge in the usually consisting of steel warhead casing. Because such a non-destructive material testing is usually carried out with the aid of X-ray methods, which often does not lead to clear results due to the metal structure of the warhead casing surrounding the explosive charge.
  • the invention has for its object to disclose a warhead, the explosive charge can be easily prepared and subjected to a safe and meaningful quality control, without thereby the explosive effect of the explosive charge is adversely affected. Further, an explosive charge module for use in such a warhead is disclosed.
  • the present invention is based essentially on the idea of replacing the entire explosive charge produced by injecting or pouring an explosive mixture into the warhead casing by a plurality of smaller explosive charge modules containing correspondingly prefabricated explosive charge bodies, which are then joined together to form the total charge during an assembly or laboratory process.
  • the explosive charge modules are structurally closed systems, which in turn each contain a corresponding part of the total explosive charge and in total form the total explosive charge.
  • the charge chamber of the high-explosive grenade is divided by a series of horizontal aperture into several chambers, which in turn are closed by the panels. Explosive charge modules are not shown here.
  • the total cost of producing the warheads can be reduced. Due to the relatively low net explosive masses, for example for the production of explosive compacts, lower safety regulations must be observed than in the production of a warhead, in which the entire explosive charge is introduced into the warhead casing and then pressed.
  • the prefabricated explosive devices are assembled after appropriate control using a cargo-like structure of the projectile shell to complete warhead or explosive projectile.
  • the explosive charge modules can be used for the laboratory of different types of bullets.
  • the size of the explosive charge modules can be adapted to the possibilities of production with regard to existing pressing and casting capacities.
  • the size of the explosive charge modules can be adapted to the possibilities for production with regard to permissible net explosive masses of the production facilities.
  • the explosive charge modules are delaborable or removable from the warhead casing. They can be replaced after the end of the period of use or aging by new explosive charge modules.
  • the total explosive charge can be subdivided into smaller, optimally non-destructively testable and preferably identically designed small units which can be joined together to form an overall charge during an assembly or laboratory process.
  • Different module sizes content, volume
  • the explosive devices or modules can be made (one at a time) with a liner that supports these, among others. during storage, laboratory, load during shelling protects. Additional liners in the bullet interior are no longer necessary.
  • the explosive charge bodies of the explosive charge modules can be both explosive charge compacts and cast-in-place explosive charge bodies. Unless the explosive devices are protected by any additional sheathing, they themselves form the respective explosive charge module.
  • the respective explosive charge modules consist of an explosive charge body, which is enclosed by a protective cover (liner) of a combustible material, preferably plastic, and protects the explosive charge body during storage, laboratory work, loads.
  • a protective cover of a combustible material, preferably plastic, and protects the explosive charge body during storage, laboratory work, loads.
  • the liner allows by its protective effect larger shape and surface deviations of the enclosing warhead casing.
  • This liner can consist of different materials and strengths. However, it is crucial that the barrier formed by the liner between the explosive devices does not - or not significantly - limit the complete detonation of the total charge and, moreover, does not unnecessarily burden the payload volume.
  • the wall thickness of the respective liner should therefore be as low as possible.
  • the liner should be made of a material having the same or similar thermal expansion behavior as the explosive device enclosed by it.
  • the liner can also take over an important shielding function against unwanted stresses from the outside.
  • the interface between the bottom and the shell in the construction of the warhead according to the invention frequently forms a weak point with regard to hazardous powder gases in the case of projectile acceleration.
  • the explosive projectile or the warhead thus consists of several components that are selected or put together in a special way.
  • a bullet shell constructed of fragment-forming material, preferably in a cargo-like manner, or in another form for generating efficient splinters of suitable design, receives the prefabricated blasting modules in the interior.
  • projectile fuze known explosive head detonator can be used. These act by means of their detonator output on the ignition side first cell (explosive charge module).
  • the total charge resulting from the modules (several, but at least two) completely detonates and, in interaction with the projectile casing, ensures the generation of effective splinters.
  • the explosive charge body and thus the explosive charge modules are in turn individually Gestallt- and selectable. The size of the body / modules as well as the composition and thus the efficiency can be individually designed.
  • FIG. 1 shows the longitudinal section through a warhead of an explosive projectile according to the invention with six explosive charge modules
  • FIG. 2 shows the longitudinal section through a used in Figure 1, enlarged illustrated explosive charge module.
  • 1 denotes the warhead of a large-caliber explosive projectile (for example, with a caliber of 155 mm).
  • the warhead 1 comprises a warhead casing 2 made of a fragment-forming material.
  • a bullet bottom 3 is arranged on the rear side and at its ogival front end region 4 is a head fuse 5 is attached via a screw.
  • the warhead casing 2 encloses an interior, in which, in this embodiment, six explosive charge modules 6-1 1 are located, which directly adjoin each other axially and circumferentially supported on the inner wall 12 of the warhead casing 2.
  • the explosive charge modules 6-10 essentially have the same shape and size in the present case.
  • the explosive charge module denoted by 1 1 is adapted to the shape of the ogival front end region 4 of the warhead casing 2.
  • the structure of the explosive charge module 6 (and thus also the structure of the explosive charge modules 7-10) can be seen from FIG. It consists essentially of a cylinder-shaped explosive charge body 13 preferably produced by the casting process, for example of a mixture of hexogen and / or octogen and a plastic binder, and of a plastic shell 14 enclosing the explosive charge body 13.
  • the (here) six explosive charge modules 6-1 1 are used to produce the warhead according to the invention in the embodiment shown in Figure 1, the (here) six explosive charge modules 6-1 1 maroßbo- inserted into the warhead casing 2.
  • the explosive charge modules 6-1 1 should support each other axially without gaps so that it may be necessary to provide shims or igniter-side shims (not shown) for equalizing manufacturing tolerances.
  • the projectile bottom 3 at the rear end of the warhead casing 2 and (in the case of the explosive projectile) the head detonator 5 are attached to the ogival end portion 4 of the warhead casing 2.
  • the invention is not limited to the embodiment described above.
  • the cylindrical explosive charge modules have end faces which are designed such that frontally adjacent explosive charge modules can be axially connected to each other via a positive connection.
  • the explosive charge modules comprise more than one explosive charge body, so that two or more explosive charge bodies are integrated in the respective explosive charge module. LIST OF REFERENCE NUMBERS

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Abstract

Um einen Gefechtskopf (1) mit einer eine Sprengladung enthaltenden Gefechtskopfhülle (2) zu offenbaren, dessen Sprengladung auf einfache Weise hergestellt und einer sicheren und aussagefähigen Qualitätskontrolle unterzogen werden kann, ohnedass hierdurch die Sprengwirkung der Sprengladung negativ beeinflusst wird, schlägt die Erfindung vor, statt eine einheitlichen Sprengladung, die durch Einpressen oder Eingießen einer Sprengstoffmischung in die Gefechtskopfhülle (2) hergestellt wird, zu verwenden, mehrere kleinere, vorgefertigte Sprengladungskörper (13) enthaltende Sprengladungsmodule (6-11) in der Gefechtskopfhülle (2) anzuordnen.

Description

B E S C H R E I B U N G
Gefechtskopf und Sprengladungsmodul für einen derartigen Gefechtskopf
Die Erfindung betrifft einen Gefechtskopf für insbesondere Artillerie / Mörser- Sprenggeschosse mit einer eine Sprengladung enthaltenden Gefechtskopfhülle. Die Erfindung bezieht sich ferner auf ein Sprengladungsmodul für einen derartigen Gefechtskopf.
Aus der DE 10 2009 022 495 A1 ist ein Verfahren zur Herstellung eines großkalibrigen Sprenggeschosses sowie ein damit hergestelltes Sprenggeschoss bekannt. Zur einfachen Herstellung wird vorgeschlagen, dass die Geschosshülle zweiteilig ist, wobei sich in Richtung der Längsachse ein heckseitiger Geschosshüllenabschnitt und ein das Mundloch enthaltender, ringförmig ausgebildeter vorderer Geschosshüllenabschnitt ergeben. Beide Teile sind über eine Schraubverbindung miteinander verbindbar.
Die DE 10 201 1 010 183 A1 beschreibt ein Spreng-Übungs-Geschoss mit einer einteiligen Hülle, die die Signatur eines originären Sprenggeschosses. Diese Hülle wird in eine mehrteilige Cargo-Geschosshülle eingebunden.
Ein drallstabilisiertes Sprenggeschoss offenbart zudem die DE 10 2012 000 01 1 A1. Um eine Rissbildung der Sprengladung beim Abschuss zu vermeiden, ist ein sich in Richtung der mittleren Längsachse erstreckender Trennsteg vorgesehen.
In der DE 10 2005 050 973 A1 wird ein Sprenggeschoss vorgeschlagen, das einen Hohlraum aufweist, der mit einer Sprengladung gefüllt ist. Zur Vermeidung einer Rissbildung ist eine Silikon-Zwischenschicht zwischen der Sprengladung und der inneren Oberfläche des Geschosskörpers vorgesehen.
Ein Übungsgeschoss mit einem von einer Intertmasse umgebenen Rohr aus Kunststoff oder Metall, welches abschnittsweise mit Sprengstoff gefüllt ist, ist der DE 197 22 698 C1 entnehmbar. Ein Sprenggeschoss mit einer Gefechtskopfhülle, die eine Sprengladung aus kunststoffgebundenem Sprengstoff einschließt, ist der DE 10 2014 103 105 B3 entnehmbar.
Als Gefechtskopf wird ganz allgemein ein eine Sprengladung enthaltender Wirkkörper bezeichnet. Dabei kann es sich vorzugsweise um den Gefechtskopf eines Sprenggeschosses, aber beispielsweise auch um eine mit einer Sprengladung versehene Mine oder um eine mit einer Sprengladung versehene Rakete handeln.
Üblicherweise wird die Sprengladung, insbesondere von Sprenggeschossen, durch Einpressen oder Eingießen einer entsprechenden Sprengstoffmischung in die Gefechtskopfhülle hergestellt. Dabei hat es sich vor allem bei großkalibrigen Gefechtsköpfen als problematisch erwiesen, nach dem Einbringen der Sprengladung in die in der Regel aus Stahl bestehenden Gefechtskopfhülle eine zerstörungsfreie Prüfung der Sprengladung auf Fehler, wie Lunker, Risse oder Fremdkörper, durchzuführen. Denn eine derartige zerstörungsfreie Materialprüfung erfolgt üblicherweise mit Hilfe röntgenologischer Verfahren, die aufgrund der die Sprengladung umgebenden Metallstruktur der Gefechtskopfhülle häufig nicht zu eindeutigen Ergebnissen führt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Gefechtskopf zu offenbaren, dessen Sprengladung auf einfache Weise hergestellt und einer sicheren und aussagefähigen Qualitätskontrolle unterzogen werden kann, ohne dass hierdurch die Sprengwirkung der Sprengladung negativ beeinflusst wird. Ferner soll ein Sprengladungsmodul zur Verwendung in einem derartigen Gefechtskopf offenbart werden.
Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Sprengladungsmodules durch die Merkmale des Anspruchs 1 und hinsichtlich des Gefechtskopfes durch die Merkmale des Anspruchs 10 gelöst. Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die Unteransprüche.
Die vorliegende Erfindung beruht im Wesentlichen auf dem Gedanken, die durch Einpressen oder Eingießen einer Sprengstoffmischung in die Gefechtskopfhülle hergestellte gesamte Sprengladung durch mehrere kleinere, entsprechend vorgefertigte Sprengladungskörper enthaltende Sprengladungsmodule zu ersetzen, die erst anschließend im Rahmen eines Montage- oder Laborierungsprozesses zur Gesamtladung zusammengefügt werden. Die Sprengladungsmodule sind in sich baulich geschlossene Systeme, die ihrerseits jeweils einen entsprechenden Teil der Gesamtsprengladung enthalten und in Summe die Gesamtsprengladung bilden.
Anders die Granate in der US 373,459 A. Die Ladungskammer der hochexplosiven Granate wird durch eine Reihe von horizontalen Blenden in mehrere Kammern unterteilt, die ihrerseits durch die Blenden verschlossen sind. Sprengladungsmodule werden hier nicht aufgezeigt.
Durch die Verwendung vorfertigbarer Sprengladungsmodule nach der erfindungsgemäßen Idee ist es nunmehr möglich, eine zerstörungsfreie Qualitätskontrolle der einzelnen Sprengladungsmodule vor ihrem Einbringen in die Gefechtskopfhülle vorzunehmen. Dieses erleichtert -bzw. ermöglicht teilweise überhaupt erst- eine sichere Aussage über die Qualität der gesamten Sprengladung (Sprengstoff) des Gefechtskopfes zu tätigen, da die in der Regel aus Metall bestehende Gefechtskopfhülle des Gefechtskopfes die röntgenologischen Messungen nicht negativ beeinflussen.
Außerdem kann durch Verwendung der erfindungsgemäßen Sprengladungsmodule der Gesamtaufwand zur Herstellung der Gefechtsköpfe reduziert werden. So sind aufgrund der relativ geringen Nettoexplosionsmassen, etwa für die Herstellung von Sprengladungs- Presslingen, geringere Sicherheitsvorschriften zu beachten als bei der Herstellung eines Gefechtskopfes, bei dem die gesamte Sprengladung in die Gefechtskopfhülle eingebracht und anschließend gepresst wird.
Die vorgefertigten Sprengladungskörper werden nach entsprechender Kontrolle bei Nutzung eines cargo-typischen Aufbaus der Geschosshülle zum vollständigen Gefechtskopf bzw. Sprenggeschoss zusammengefügt.
Durch die Verwendung relativ kleiner Sprengladungsmodule ergeben sich außerdem folgende weitere Vorteile:
Die Sprengladungsmodule können zur Laborierung unterschiedlicher Geschosstypen eingesetzt werden.
Die Größe der Sprengladungsmodule kann an die Möglichkeiten zur Herstellung im Hinblick auf vorhandene Press- und Gießkapazitäten angepasst werden. Die Größe der Sprengladungsmodule kann an die Möglichkeiten zur Herstellung im Hinblick auf zulässige Nettoexplosionsmassen der Fertigungseinrichtungen an- gepasst werden.
Die Sprengladungsmodule sind aus der Gefechtskopfhülle delaborierbar bzw. demontierbar. Sie können nach Ende der Verwendungszeit bzw. Alterung durch neue Sprengladungsmodule ersetzt werden.
Die Gesamtsprengladung kann in kleinere, optimal zerstörungsfrei prüfbare und vorzugsweise identisch ausgelegte kleine Einheiten unterteilt werden, die im Rahmen eines Montage- bzw. Laborierungsprozesses zur Gesamtladung zusammengefügt werden können. Unterschiedliche Modulgrößen (Inhalt, Volumen) können ebenfalls miteinander kombiniert werden.
Die Sprengladungskörper bzw. -module können (einzeln) mit einem Liner hergestellt werden, der diese u.a. bei Lagerung, Laborierung, Belastung bei Beschuss schützt. Zusätzliche Liner im Geschossinnenkörper sind nicht mehr notwendig.
Bei den Sprengladungskörpern der Sprengladungsmodule kann es sich sowohl um Sprengladungs-Presslinge als auch um nach dem Gießverfahren hergestellte Sprengladungskörper handeln. Sofern die Sprengladungskörper durch keine zusätzliche Umman- telung geschützt werden, bilden sie selbst das jeweilige Sprengladungsmodul.
Vorteilhafterweise bestehen die jeweiligen Sprengladungsmodule aus einem Sprengladungskörper, der von einer Schutzhülle (Liner) aus einem verbrennbaren Material, vorzugsweise Kunststoff, umschlossen wird und den Sprengladungskörper bei der Lagerung, Laborierung, Belastungen schützt. Außerdem lässt der Liner durch seine Schutzwirkung größere Form- und Oberflächenabweichungen der umschließenden Gefechtskopfhülle zu.
Dieser Liner kann aus unterschiedlichen Materialien und Stärken bestehen. Entscheidend ist aber, dass die durch den Liner gebildete Barriere zwischen den Sprengladungskörpern die vollständige Detonation der Gesamtladung nicht - oder nicht wesentlich - einschränkt und außerdem nicht unnötig Nutzlastvolumen beansprucht. Die Wandstärke des jeweiligen Liners sollte daher möglichst gering sein. Außerdem sollte der Liner aus einem Material bestehen, welches ein gleiches oder ähnliches Temperaturausdehnungsverhalten besitzt, wie der von ihm umschlossene Sprengladungskörper.
Der Liner kann darüber hinaus eine wichtige Abschirmfunktion gegenüber ungewollten Belastungen von außen übernehmen. So bildet häufig die Schnittstelle zwischen Boden und Hülle bei dem erfindungsgemäßen Aufbau des Gefechtskopfes eine Schwachstelle hinsichtlich gefährlicher Pulvergase bei der Geschossbeschleunigung.
Das Sprenggeschoss bzw. der Gefechtskopf besteht somit aus mehreren Komponenten, die in besonderer Weise ausgewählt bzw. zusammengestellt werden. Eine bevorzugt car- go-typisch aufgebaute Geschosshülle aus splitterbildendem Material bzw. in anderer Form zur Generierung wirksamer Splitter geeigneter Ausführung nimmt im Innern die vorgefertigten Sprengmodule auf. Als Geschosszünder können bekannte sprengkräftige Kopfzünder eingesetzt werden. Diese wirken mittels ihres Zünderausgangs auf die zünd- seitig erste Zelle (Sprengladungsmodul) ein. Das führt dazu, dass die aus den Modulen (mehreren, zumindest jedoch zwei) bestehende Gesamtladung vollständig detoniert und im Zusammenspiel mit der Geschosshülle für die Generierung von wirksamen Splittern sorgt. Die Sprengladungskörper und damit die Sprengladungsmodule sind ihrerseits individuell gestallt- und auswählbar. Dabei kann die Größe der Körper / Module als auch die Zusammensetzung und damit der Wirkungsgrad individuell gestaltet werden.
Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den folgenden, anhand von Figuren erläuterten Ausführungsbeispielen. Es zeigen:
Fig.1 den Längsschnitt durch einen erfindungsgemäßen Gefechtskopf eines Sprenggeschosses mit sechs Sprengladungsmodulen;
Fig.2 den Längsschnitt durch ein in Fig.1 verwendetes, vergrößert dargestelltes Sprengladungsmodul.
In Fig.1 ist mit 1 der Gefechtskopf eines großkalibrigen Sprenggeschosses (beispielsweise mit einem Kaliber von 155 mm) bezeichnet. Der Gefechtskopf 1 umfasst eine Gefechtskopfhülle 2 aus einem splitterbildenden Material. An der Gefechtskopfhülle 2 ist heckseitig ein Geschossboden 3 angeordnet und an ihrem ogivalen vorderen Endbereich 4 ist über eine Schraubverbindung ein Kopfzünder 5 befestigt.
Die Gefechtskopfhülle 2 umschließt einen Innenraum, in dem sich, in diesem Ausführungsbeispiel, sechs Sprengladungsmodule 6-1 1 befinden, die sich axial direkt aneinander anschließen und sich umfangseitig an der Innenwand 12 der Gefechtskopfhülle 2 abstützen. Dabei weisen die Sprengladungsmodule 6-10 im vorliegenden Fall im Wesentlichen die gleiche Form und Größe auf. Hingegen ist das mit 1 1 bezeichnete Sprengladungsmodul an die Form des ogivalen vorderen Endbereiches 4 der Gefechtskopfhülle 2 angepasst.
Der Aufbau des Sprengladungsmodules 6 (und damit auch der Aufbau der Sprengladungsmodule 7-10) ist aus Fig.2 ersichtlich. Es besteht im Wesentlichen aus einem bevorzugt nach dem Gießverfahren hergestellten zylinderförmigen Sprengladungskörper 13, beispielsweise aus einer Mischung aus Hexogen und/oder Octogen sowie einem Kunststoffbinder, und einer den Sprengladungskörper 13 umschließenden Kunststoffhülle 14.
Zur Herstellung des erfindungsgemäßen Gefechtskopfes bei dem in Fig.1 dargestellten Ausführungsbeispiel werden die (hier) sechs Sprengladungsmodule 6-1 1 geschossbo- denseitig in die Gefechtskopfhülle 2 eingeschoben. Dabei sollen die Sprengladungsmodule 6-1 1 sich axial spaltfrei aneinander abstützen, so dass es erforderlich sein kann, bo- den- oder zünderseitig Ausgleichsscheiben (nicht dargestellt) zur Egalisierung von Fertigungstoleranzen vorzusehen. Anschließend werden dann der Geschossboden 3 an dem heckseitigen Ende der Gefechtskopfhülle 2 und (im Einsatzfalle des Sprenggeschosses) der Kopfzünder 5 an dem ogivalen Endbereich 4 der Gefechtskopfhülle 2 befestigt.
Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. So kann es beispielsweise vorteilhaft sein, wenn die zylinderförmigen Sprengladungsmodule Stirnflächen besitzen, die derart ausgebildet sind, dass stirnseitig benachbarte Sprengladungsmodule jeweils über eine Formschlussverbindung miteinander axial verbindbar sind. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die Sprengladungsmodule mehr als einen Sprengladungskörper umfassen, so dass zwei oder mehrere Sprengladungskörper im jeweiligen Sprengladungsmodul eingebunden sind. Bezugszeichenliste
1 Gefechtskopf
2 Gefechtskopfhülle
3 Geschossboden
4 Endbereich
5 Kopfzünder
6-1 1 Sprengladungsmodule
12 Innenwand
13 Sprengladungskörper
14 Kunststoffhülle

Claims

PATENTANSPRÜCHE
Sprengladung zur Verwendung in einem Gefechtskopf (1 ) mit einer Gefechtskopfhülle (2), dadurch gekennzeichnet, dass die Sprengladung durch Aufteilung in mehrere, wenigstens zwei, Sprengladungsmodule (6 -1 1 ) gebildet wird, die ihrerseits Sprengladungskörper (13) enthalten.
Sprengladung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass der Sprengladungskörper (13) der Sprengladungsmodule (6-1 1 ) ein Sprengladungs-Pressling oder ein nach dem Gießverfahren hergestellten Sprengladungskörper ist.
Sprengladung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Sprengladungskörper (13) von einem Liner umschlossen ist.
Sprengladung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Liner aus unterschiedlichen Materialien und Stärken besteht.
Sprengladung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Liner aus einem Material besteht, welches ein gleiches oder ähnliches Temperaturausdehnungsverhalten besitzt, wie der von ihr umschlossene Sprengladungskörper (13).
Sprengladung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Liner eine Kunststoffhülle aus einem verbrennbaren Material ist.
Sprengladung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprengladungsmodule (6-1 1 ) jeweils über eine Formschlussverbindung stirnseitig miteinander verbindbar sind.
Sprengladung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprengstoffkörper (13) als auch die diese enthaltenden Sprengstoffmodule (6-1 1 ) individuell in Form und Größe gestaltbar sind.
9. Sprengladungsmodul (6-1 1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass sie einen identischen Aufbau besitzen.
10. Gefechtskopf (1 ) mit einer Gefechtskopfhülle (2) und einer darin befindlichen Sprengladung nach einem der Ansprüche 1 bis 9.
1 1 . Gefechtskopf (1 ) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Sprengladungsmodule (6-1 1 ) sich axial spaltfrei aneinander abstützen, wobei boden- oder zünderseitig Ausgleichsscheiben zur Egalisierung von Fertigungstoleranzen einsetzbar sind.
12. Gefechtskopf (1 ) nach Anspruch 10 oder 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Gefechtskopfhülle (2) einen cargo-typischen Aufbau aufweist.
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