EP3485216B1 - Dispositif neutralisateur de son pour arme à feu - Google Patents

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EP3485216B1
EP3485216B1 EP17746003.7A EP17746003A EP3485216B1 EP 3485216 B1 EP3485216 B1 EP 3485216B1 EP 17746003 A EP17746003 A EP 17746003A EP 3485216 B1 EP3485216 B1 EP 3485216B1
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EP
European Patent Office
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barrel
flaps
firearm
control mechanism
piston
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EP17746003.7A
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EP3485216A1 (fr
Inventor
Antonio BARCHERINI
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Brevex SA
Original Assignee
Brevex SA
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Publication date
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Priority to SI201730411T priority patent/SI3485216T1/sl
Priority to PL17746003T priority patent/PL3485216T3/pl
Publication of EP3485216A1 publication Critical patent/EP3485216A1/fr
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Publication of EP3485216B1 publication Critical patent/EP3485216B1/fr
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/28Gas-expansion chambers; Barrels provided with gas-relieving ports
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/30Silencers

Definitions

  • the present invention relates to a sound neutralizing device for a firearm, in particular for a rifle or another long or short firearm and a method for neutralizing the sound for a firearm.
  • the present invention relates more specifically to a sound neutralizer for a firearm, such as a rifle or another long or short firearm.
  • the invention proposes a method of neutralizing sound for a firearm, in particular for a rifle or another firearm when a shot is fired.
  • the invention provides a firearm, in particular a rifle, comprising an improved sound-neutralizing device.
  • the publication WO 96/03612 reveals a sound moderating device for Ball Trap or leisure rifles with superimposed barrels of all calibers.
  • This firearm silencer constituted by a tubular body mounted on the barrel of the pistol and comprising an annular expansion chamber behind said tubular body, as well as a series of internal transverse baffles supported by spacers and provided with openings allowing passage lead shot and fluff.
  • the silencer is intended to dampen noise and thus reduce noise pollution.
  • WO 2011/035111 A1 disclose other examples of a silencer for a firearm, in particular for an automatic rifle or another long firearm, comprising a silencer which mounts on the barrel of the weapon, a muzzle brake, which can be connected by screwing to the silent, being fixed on the barrel.
  • a classic silencer or moderator is a device that can be added to a firearm, gas or air, to reduce the noise and the light flash it produces when a shot is fired, and thus gain in discretion. .
  • the silencer generally takes the form of a cylindrical tube which can adapt to the muzzle of the barrel, and whose internal mechanism, which varies according to the ammunition used, makes it possible to relax the gases having served for the propulsion of the projectile, in order to minimize their release into the atmosphere.
  • the silencer only slows the gas at the exit of the barrel, it does not interfere with the noise caused by the passage of the projectile in supersonic speed (speed higher than that of sound which is approximately 340 m / s in l air at 15 ° C) which, passing the sound barrier, itself produces a detonation noise on its route.
  • the phenomenon is especially noticeable on calibers with high initial speed such as 5.56 mm.
  • subsonic ammunition is created specifically for use with a silencer, to minimize the noise of the shot.
  • a silencer is a comfort tool because it reduces the muzzle wave of a firearm.
  • This mouth wave is the cause of ENT trauma in the area of the nose, throat and ears, which cannot be protected by the usual means (earplugs, shooting headsets, etc.).
  • the two main factors affecting the value of the speed of sound are the density and the elasticity constant (or compressibility) of the propagation medium:
  • the propagation of sound is all the more rapid as the density of the medium and its compressibility are small. From one environment to another, the two parameters change.
  • helium whose compressibility is roughly equal to that of air, but whose density is, under the same conditions of temperature and pressure, much lower, the speed of sound is almost three times more big than in the air.
  • the speed of sound is much lower than in a liquid: although the density of the gas is much lower, it is almost infinitely more compressible than the liquid (which is often considered incompressible) .
  • sound propagates at exactly 1,482,343 m / s in pure water at 20 ° C, approximately 340 m / s in air at 15 ° C and about 1,500 m / s in water sea.
  • the effectiveness of the silencers is relative: the sound reducer suppresses the mouth wave and consequently the consequent detonation and makes the sound more diffuse while suppressing the flame at the muzzle of the weapon.
  • moderator of sound we sometimes use the term moderator of sound; the performances of this type of device are very variable, depending on the type of reducer of its employee and the weapon used. Shooting is heard less far, it is also more difficult to identify as a firearm shot as well as more difficult to locate both because of the distortion of the sound and the absence of visible flame.
  • the reduction in noise intensity is around 25 to 35 db in the case of an assault rifle, i.e. 115 to 125 db (comparable to a jackhammer) instead of 150 db.
  • the projectile passing the different baffles leaves the gases behind it to relax in the alveoli and thereby reduce the intensity of the sound wave.
  • the effectiveness of such a silencer lies in two factors: its dimensions (the larger it is, the more it absorbs), and the distance which separates it from the combustion chamber (the further it is, the more effective it is). Since it is located at the end of the barrel, so the longer it is, the more effective the silencer will be. It will have practically no effect if used with very short barrel weapons, unless it is greatly oversized. On this type of silencer the noise reduction depends on the size of the chambers (cells).
  • the noise normally produced by a detonation of a firearm is of the order of 120 to 170 dB. Brutal noise or prolonged exposure to an excessively high sound environment (above 100 dB) can cause temporary or permanent damage to hearing.
  • An object of the invention is to provide an improved sound-neutralizing device for a firearm, in particular for a rifle or another long or short firearm.
  • the aim of the present invention is therefore to propose a device allowing to eliminate and completely inhibit the sound produced when a shot is fired, by letting it wear out naturally and thus gain in discretion.
  • the purpose of the device is to inhibit the sound wave (noise) generated by the ammunition of a firearm.
  • the sound-canceling device for a firearm comprises the characteristics of the characterizing part of claim 1.
  • the barrel is temporarily closed just after the passage of the projectile and the combustion gases and the sound wave are redirected to an expansion vessel for its final treatment.
  • the actuation unit comprises an activating piston arranged in a cylinder fixed to the barrel and extended by a rod, the gas intake made in the barrel setting in motion the piston extended by the rod in a direction generally parallel to the axis of the barrel.
  • control mechanism comprises a guide and transmission ring adapted to slide on the barrel, the ring cooperating with the piston rod to transmit the movement to the lever arms.
  • the closing flaps are arranged in a seat placed transversely to the axis of the barrel and are of predetermined length and slightly offset between them along the axis of the barrel, so that in the closed position they partially overlap without colliding .
  • each flap has an opening adapted to receive the end of the amplitude lever arm to transmit the pivoting movement of the amplitude lever and actuate the flap in a transverse direction relative to the axis from the barrel.
  • the guide ring further comprises two wedge-shaped support parts comprising an angled edge surface directed towards the flaps suitable for actuating the lever arms in pivoting on the pivots and closing the flaps.
  • control mechanism comprises at least a first return spring associated with the guide ring so that it returns to its initial position, the pressure of the gases decreasing, and at least a second associated return spring respectively to each of the lever arms so that the lever arms and the flaps return to their initial position, the gas pressure decreasing.
  • the lever arm return springs can be eliminated by adding a lateral guide to the controls, which, when moving back, bring the arms back to their initial positions.
  • the actuation unit comprises a first and a second opening made in the barrel, the second opening forming a clutch valve actuated by gas intake to allow the coupling of the rod of the piston to the control mechanism.
  • the actuating unit comprises an activating piston arranged in a cylinder fixed to the barrel and extended by a rod directly linked to the control mechanism by direct contact, the gas intake practiced in the barrel setting the piston extended by the rod directly in motion in a direction generally parallel to the axis of the barrel.
  • the actuation unit comprises a return spring interposed between the barrel and an activation piston extended by a rod to allow the piston rod to return to its initial position, the pressure decreasing in the gas intake.
  • control mechanism comprises double amplitude lever arms for actuating the flaps, and a guide ring which actuates two first amplitude lever arms pivotally mounted on pivots fixed to the barrel, each of the first two amplitude lever arms being coupled to a second amplitude lever arm pivotally mounted on another pivot fixed to the barrel for actuating the second amplitude lever arm associated, each of the two second amplitude lever arms being coupled to one of the closing flaps.
  • control mechanism is positioned either upstream of the closing flaps, or downstream of the closing flaps.
  • the exhaust unit further comprises an expansion vessel connected to said at least one exhaust pipe to receive the gases conveyed by said at least one exhaust pipe, the vessel Expansion tank with vents allowing the combustion gases to escape from the expansion tank.
  • the expansion vessel comprises an internal tube connected to flaps suitable for sealing the vents, and in which the gases enter the expansion vessel through an opening made in the internal tube once the latter has been pushed. at the end of the stroke and thus closed off the gills and, the pressure decreasing, the internal tube returns to its initial position thanks to a return spring thus letting the combustion gases escape out of the expansion tank through the gills when the sound wave is naturally exhausted.
  • a second pair of flaps independent of the first is located at the outlet of the cartridge chamber, and can be placed on automatic or semi-automatic weapons; these shutters, which are mechanically actuated by the weapon's own ejection / reloading device, serve to prevent combustion gases, the sound wave and the flash from exiting through the open breech when the casing is ejected.
  • This variant using a second pair of flaps for automatic or semi-automatic weapons can be used on its own for simple modification of a weapon without resorting to the sound inhibitor which itself requires at least the replacement or modification of the barrel.
  • the invention provides a long or short firearm, in particular a rifle, comprising a neutralizing device of the aforementioned type in which the barrel of the firearm comprises a fixing system formed by said pivots and a seat arranged transversely to the axis of the barrel receiving said closing flaps to fix the neutralizing device to the barrel in a removable manner.
  • the invention provides a method of neutralizing the sound for a firearm according to claim 15.
  • the barrel is temporarily closed just after the passage of the projectile and the combustion gases and the sound wave are redirected to an expansion vessel for its final treatment.
  • the first sound wave is that produced by the combustion of the explosive charge.
  • the second is the famous “bang” produced by the projectile when crossing the sound barrier, which is the case for approximately 96% of the munitions. This "bang” occurring inside the barrel, is not certain but supposed, but it is however certain that it never intervenes outside the barrel. To the human ear, these two sound waves are perceived as a single noise.
  • the third occurs at the exit of the projectile from the cannon, like a whiplash in the air. This has an intensity of 72 to 80 db and cannot in any way be controlled.
  • the combustion of the powder gives off an immediate heat of 2500 to 3000 degrees Celsius, as well as 2 - 2.5 grams of gas which, uncompressed, gives a volume of approximately 1.12 m3.
  • the sound wave produced by combustion and the bang moves (at this temperature) at around 1500-1800m / s, immediate speed, while the projectile is still in the acceleration phase, it does not reach its speed maximum only after approximately 60 cm of travel.
  • the sound wave has three properties which interest us: the first is that, when it encounters an obstacle, it bounces (echo phenomenon), the second is that it does not propagate in the empty, and the third and more interesting for the sound canceling device of the present invention is that it has an ephemeral life. You cannot store a sound wave in any way: by preventing it from propagating it disappears.
  • the sound wave does not stick to the projectile. In hitting it it bounces back towards the breech which in turn sends it back towards the projectile. It then follows incessant back and forth between these two obstacles until the exit of the projectile by the muzzle of the barrel, at a variable speed, dependent on the temperature of the medium in which it evolves and that of the gases which transport it . At the exit of the barrel the sound wave then propagates in the air.
  • the sound inhibitor of the present invention While a conventional silencer of the aforementioned type, also called sound moderator, endeavors to mechanically reduce the latter, the sound inhibitor of the present invention, by retaining the sound for a very short time inside the barrel, lets it run out completely in a natural way and manages to eliminate it completely.
  • the sound canceling device for a firearm of the present invention has the advantage of weight (about 50 g in total), manufacturing cost, and efficiency.
  • the sound wave produced inside the barrel is completely annihilated, because retained behind the flaps.
  • the minute part of the gases that are, at when the flaps are closed, in front of them between them and the base of the projectile gradually relax in the space between the flaps and the muzzle of the barrel, an average distance of around ten cm where they also encounter an air vacuum caused by suction by the projectile. There therefore remains only the noise produced by the sound wave generated outside the barrel.
  • the sound neutralizing device for a firearm of the present invention allows the sound wave to be destroyed naturally and, above all, processes the pressure generated by the gases. If there was no exhaust provided by an exhaust pipe the gases would remain compressed inside the barrel keeping the flaps closed. They would relax only when the rifle opened, without danger but with some inconvenience. Although on an automatic or semi-automatic weapon they would exit through the breech, according to the invention, it was considered preferable to increase, by one or two exhaust pipes, the internal volume of the barrel. This additional volume lowers the gas pressure and lets the flaps open by the return spring system and lets the gases escape naturally to the front and through the end of the exhaust temporarily closed by flaps similar in size to those placed on the barrel. The drop in gas pressure inside the barrel is also caused by their rapid cooling.
  • the figure 1 illustrates a sound neutralizing device for a firearm in an embodiment of the invention.
  • two closing flaps (10) are mounted transversely to the axis on the barrel of the weapon to temporarily close the barrel after the passage of a projectile and prevent the passage of combustion gases and the sound wave towards the muzzle of the cannon when a shot is fired.
  • the actuation unit (1-5) has a first opening (1) made in the barrel upstream of the closing flaps (10) to form a gas outlet (1) and set the control mechanism (6-9 ) moving.
  • the control mechanism (6-9) comprises two amplitude lever arms (8) mounted on pivots (7) to allow transverse movement of the two closing flaps (10) between an open position in which the flaps (10 ) ensure the passage of a projectile towards the muzzle of the barrel and a closed position preventing the passage of combustion gases and the sound wave after the passage of the projectile.
  • the exhaust unit (11) has two exhaust pipes (11) disposed upstream of the closing flaps (10) to redirect and allow the combustion gases and the sound wave to escape from the barrel.
  • the gas intake (1) made in the barrel at any point after the chamber sets in motion, by the pressure of the gases, a piston (2) for controlling the device arranged in a cylinder (16) and extended by a rod (2).
  • the piston rod (2) is positioned in a direction generally parallel to the axis of the barrel defining the direction of the projectile.
  • the control piston with the rod (2) is associated with a return spring arranged on the barrel. As the pressure drops, the piston rod (2) returns to its initial position thanks to the return spring.
  • a clutch valve (4) is actuated to allow the coupling of the piston rod (2) to the transmission (5) which puts in motion the control mechanism (6).
  • the clutch valve (4) and the transmission (5) are frictionally coupled.
  • the control mechanism (6-9) is positioned upstream of the flaps (10).
  • the control mechanism (6) operates the amplitude lever arms (8) which close the flaps (10), thus letting the gases escape through the pipes (11).
  • the flaps (10) (and their seat) are placed transversely to the axis of the barrel and are of predetermined length and slightly offset between them along the axis of the barrel, so that in the closed position they partially overlap without colliding .
  • each flap (10) has an opening adapted to receive the end of the amplitude lever arm (8) to transmit the pivoting movement of the amplitude lever (8) and actuate the flap (10) in one direction. transverse to the axis of the barrel.
  • the elements (2,4,5,6) of the actuating mechanism are set in motion in a direction generally parallel to the axis of the barrel.
  • control mechanism (6-9) comprises a guide ring (6) adapted to slide on the barrel and provided with an extension (5) of transmission cooperating with the piston rod (2) to transmit the movement to the lever arms (8).
  • the piston rod (2) is coupled by the transmission extension (5) with the control (6) to set it in motion.
  • the guide ring (6) further comprises two basic wedge-shaped parts arranged laterally to the axis of the barrel and having an angled edge surface (straight or curved) directed towards the flaps (10) adapted to enable the lever arms (8) to be pivoted on the pivots (7) to close the flaps (10).
  • a first return spring is associated with the guide ring (6) so that it returns to its initial position, the pressure decreasing.
  • a second return spring (9) is associated with each of the lever arms (8) so that the lever arms (8) and the flaps (10) return to their initial position, the pressure decreasing.
  • the return springs (9) of the lever arms can be eliminated by adding a lateral guide (not shown) to the controls (6 and 15), which, while moving back, bring the arms back to their initial positions "
  • the valve (4) acts as a clutch element (4) which is moved downwards to couple the piston rod (2) to the transmission (5).
  • the clutch element (4) pushed down by the gas in the opening (3) when the ball passes blocks the element (4) of the rod (2) on the extension (5) of the ring (6) by transmitting the movement to it.
  • parts 5 to 9 of the control mechanism are positioned downstream of the flaps (10).
  • the figure 3B is similar to the figure 3A but the clutch valve and the transmission (5) are eliminated in this embodiment and there is a direct coupling of the piston rod to the control ring (6).
  • the linkage of the control mechanism (6-9) is composed by two amplitude lever arms (8) mounted on pivots (7) and which, actuated by the control ring (6), close the two flaps ( 10).
  • the piston (2) of the device placed in the cylinder (16) and extended by the rod (2) is directly linked to the control mechanism (6-9).
  • parts 3, 4, 5 can be dispensed with.
  • the second gas outlet (3), the clutch valve (4) and the transmission (5) are eliminated in this mode of embodiment, and there is a direct coupling of the piston rod (2) to the control ring (6).
  • the piston (2) is connected to the control (6) by direct contact.
  • the piston (2) and the control (6) are practically one piece.
  • the piston (2) and the control (6) can be integrated and formed in one piece.
  • the version in figures 4 and 5 is mainly intended for short-barreled weapons, but it is not an obligation.
  • the linkage of the control mechanism is composed of two amplitude lever arms (8) mounted on pivots (7) and which, actuated by the control (6), close the flaps (10).
  • the version of the Figure 3A is comparable to the version Figure 1 except that the closing mechanism is positioned after the flaps, this to shorten everything.
  • the linkage is made up of two amplitude lever arms (8) mounted on pivots (7) and which, actuated by the control, close the flaps (10).
  • the arms (8) are provided here to give an amplitude lever of 10 times, that is to say that the proportion of the arm between before and after the pivot are from 1 to 10, for a total length of 11 units .
  • the amplitude, here 10 times, can be increased or decreased as desired.
  • the version of the Figure 4 is intended mainly for short barrel weapons, but the advantage of the version of the Figure 1 with a second gas outlet (3) which pushes a clutch element (4) is that the piston (2) will already be in motion when the projectile passes and therefore that the coupling triggered by the clutch element ( 4) finds a part already in motion, which accelerates the shutter closing mechanism.
  • the time which elapses between the percussion of the casing and the exit of the projectile from the barrel is of the order of 1.2 to 2.4 milliseconds.
  • lever arms (8 and 12) are split, and the whole positioned either downstream of the flaps (10) as illustrated in figure 7 , either upstream of the flaps (not shown).
  • the control mechanism (15) actuates the double arms of amplitude levers (8,12) which close the flaps (10), thus letting the gases escape through the pipes (11).
  • the control mechanism (15) comprises a guide ring (15) which actuates two first amplitude lever arms (12) pivotally mounted on pivots (13) fixed to the barrel, and these two first lever arms.
  • amplitude (12) are coupled to two second amplitude lever arms (8) pivotally mounted on pivots (7) fixed to the barrel.
  • Each of the first two amplitude lever arms (12) actuates one of the associated second amplitude lever arms (8), each of the two second amplitude lever arms (8) being coupled to one of the closing flaps ( 10).
  • control mechanism (15) spreads the amplitude lever arms (12) while the control mechanism (6) of the other embodiments brings the amplitude lever arms (8) closer.
  • This variant of the figure 7 shortens the shutter closing system.
  • the amplitude levers which have a ratio 1 to 10 are, in this variant, each replaced by 2 entangled levers, the longest with a ratio of 1 to 4 (therefore a total length of 5 units), and the second with a ratio of 1 to 2.5; we therefore find the value from 1 to 10 (4 x 2.5) for a total length of 5 units instead of 11 units.
  • the entire mechanism can be protected by a cover for everyday use and avoid damage when used with a firearm, but it will depend on the weapon and its components. Since the cover is not essential for proper operation, it is not described in more detail.
  • an expansion vessel with timer (22-27) is associated with the exhaust pipes (21) for the treatment of recovered gases and the inhibition of the sound wave.
  • Other solutions are possible.
  • the expansion tank 27 is coupled to the exhaust pipes (21) and has an internal axis (23) driven by the pressure of the gases to redirect these gases.
  • the expansion tank 27 receives the gases carried by the recovery pipes (21) which enter the expansion tank 27 through the opening (22) formed on the axis (23) once it has been pushed to the end of the stroke and thus having closed the openings (24).
  • a pressure relief valve (25) is present (but could be replaced by small holes). The pressure going down, the axis returns to its initial position thanks to the return spring 26 and the gases are evacuated through the vents (24).
  • the final aim of the device achieved by the invention described here is the inhibition of the sound wave produced by the firing of the ammunition (gunshot).
  • This shutter intended for the inhibition of the sound wave produced by the firing of the ammunition prevents the exit of the gases of combustion and sound waves by the mouth of the barrel by deflecting them towards a zone of treatment adequate, while leaving intact the prerogatives specific to ammunition (speed, precision).
  • the shutter valve (a shutter or double shutter) will close the barrel after the passage of the projectile; moving at the same speed as the projectile the distance traveled by the latter before the complete closure of the barrel will be equal to the internal diameter of the barrel - it will be half when using a double flap (DV); for a 7mm round the distance will therefore be 7mm (DV: 3.5mm.); for a 18.4 mm shot 12 caliber, it will be 18.4mm (DV: 9.2mm).
  • the volume of gas that the valve thus allows to pass before closing will therefore be 2.69 cm3 (DV: 1.35 cm3) for a 7mm ammunition and 4.89 cm3 (DV: 2.45 cm3) for a 12 caliber rifle.
  • the reduction in noise intensity can be of the order of 50 to 70 dbA, or even more, in the case of a long gun.
  • the residual noise is that caused by the projectile whipping the air.
  • the combustion gases are recovered by making a hole in the barrel. These gases will set in motion a control piston whose rod (2) will be used to actuate the closing mechanism, with or without the intervention of a transmission valve (4) actuated by the gas recovered after the passage of the projectile.
  • the closing mechanism consists of lever arms (8) actuated by a part (5) whose shape can be variable.
  • the projectile Once the projectile has passed the shutters, they close very quickly and the gases are directed to one or two exhaust pipes leading to an expansion tank with timer.
  • the gases conveyed by the recovery pipes (21) enter the expansion tank through the opening (22) formed on the axis (23) once it has been pushed to the end of its travel and thus closed. the openings (24).
  • a pressure relief valve (25) is present (but could be replaced by small holes). The pressure decreasing, the axis returns to its initial position thanks to the spring (26) and the gases are evacuated through the gills.
  • the ring (6) should in reality only move between 0.6 and 2 mm, depending on the sizes and the chosen amplitude of the levers.
  • this expansion vessel can have any shape and can be made from any material, solid or elastic; it can be applied anywhere on the weapon (for example laterally on the barrel or below);
  • the shutter device will be actuated by linkage.
  • the setting in motion of the whole device will, for example, be controlled by a piston of about 4-5 mm in diameter with a rod (2) at the end, located in a tube and driven by the recovery of gases in this way: 2 holes about 2mm in diameter after the explosion chamber communicating with the tube in which is the piston; if necessary, the tube can be at the start with a larger diameter than what is necessary, and then reduced at the level of the piston: this has the effect of increasing the pressure of the gases and thus the speed of movement of the piston (2 ).
  • the rod (2) moved by the piston will actuate the valve and the pump, with a return to the initial position by return spring.
  • the piston will be of relatively strong weight to ensure the kinetic inertia; on the other hand the other moving parts will together have a weight of the total order of less than 10 grams.
  • the length of the amplitude levers (8) (12) varies according to size and the desired amplitude effect. If the latter is 10 times then for a 7 mm caliber ammunition (including each flap will move 4 mm), the length of the amplitude levers will be approximately 2 cm after the pivot, the control moving by 0.4mm. For a 12 gauge ammunition (approximately 2 cm in diameter) the length of the amplitude levers will be approximately 5 cm after the pivot.
  • the operating speed (of the order of milliseconds) is essential.
  • the piston will therefore already be in motion when the passage of the projectile triggers the device, to avoid the latency of the inertia of setting in motion.
  • the piston according to its weight, its positioning relative to the chamber of the weapon, and the caliber of the latter will have a speed which can be lower, equal, or even higher than that of the projectile (this does not have much importance). As it will not have much importance a variation of the speed of the ammunition because it results in a difference in micrometric displacement, and that in addition the piston receives proportionally always the same force.
  • the arms (8,12) are provided here to give an amplitude lever of 10 times, that is to say that the proportion of the arm between before and after the pivot are from 1 to 10, for a length total of 11 units.
  • the “compact” version of the figure 7 is used to reduce this distance.
  • the first battery of levers (12) has a proportion of 1 to 2.5 and the final battery (8) of 1 to 4. In this example the total length of 11 units is therefore reduced to 5 while keeping an amplitude of 10 times.
  • the amplitude here 10 times, can be increased or decreased as desired.
  • the force generated by the recovery of gas being much greater than the needs of the device.
  • the calibers of weapons in internal diameter vary from 5.5 mm to 20 mm. Taking into account the piston speed, the amplitude of the lever and the diameter of the on can easily calculate the volume of gas allowed to escape from the muzzle before the shutters are closed.
  • the particular characteristics and advantages of the invention are in particular that, provided with the device of the invention for neutralizing the sound and muzzle fire of a firearm, no annoying sound comes out of the firearm and that the projectiles keep intact all their prerogatives (speed, precision) without producing any noise by the shock wave.
  • the residual noise is that caused by the projectile whipping the air.
  • the device of the invention is very light and inexpensive.
  • All parts, their shape and their positions can vary endlessly.
  • the recovery or exhaust pipes can be reduced to one and not necessarily tubular, the expansion tank be of a different shape, the control 6 represented by a complete circular ring could be in an arc of a circle, etc.

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Description

  • La présente invention concerne un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu longue ou courte et une méthode de neutralisation du son pour arme à feu.
  • Domaine technique
  • Selon un premier aspect, la présente invention concerne plus spécifiquement un neutralisateur de son pour arme à feu, telle qu'un fusil ou une autre arme à feu longue ou courte.
  • Selon un deuxième aspect, l'invention propose une méthode de neutralisation du son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu lorsqu'un coup est tiré.
  • Selon un troisième aspect, l'invention propose une arme à feu, en particulier fusil, comprenant un dispositif amélioré neutralisateur de son.
  • Indication de l'état de la technique antérieure :
  • Concernant l'état de la technique antérieure, il existe le silencieux classique qui peut être ajouté à une arme à feu, à gaz ou à air, appelé aussi modérateur de son, qui tente de diminuer mécaniquement ce dernier.
  • Un silencieux connu de l'art antérieur est divulgué dans DE 2 238 834 A1 .
  • A titre d'exemple, la publication WO 96/03612 révèle un dispositif modérateur de son pour fusil de Ball Trap ou de loisirs à canons superposés de tous calibres. Ce silencieux d'arme à feu constitué par un corps tubulaire monté sur le canon du pistolet et comprenant une chambre d'expansion annulaire derrière ledit corps tubulaire, ainsi qu'une série de chicanes transversales intérieures supporté par entretoises et muni d'ouvertures laissant passer la grenaille de plomb et de la bourre. Le silencieux est destiné à amortir le bruit et réduire ainsi la pollution sonore.
  • Les publications WO 2011/035111 A1 , et WO 2014/000805 révèlent d'autres exemples de silencieux pour arme à feu, en particulier pour fusil automatique ou une autre arme à feu longue, comportant un silencieux se montant sur le canon de l'arme, un frein de bouche, qui peut être relié par vissage au silencieux, étant fixé sur le canon.
  • Silencieux classique
  • Un silencieux ou modérateur de son classique est un dispositif qui peut être ajouté à une arme à feu, à gaz ou à air, pour réduire le bruit et le flash lumineux qu'elle produit lorsqu'un coup est tiré, et ainsi gagner en discrétion.
  • Pour ce faire, le silencieux prend généralement la forme d'un tube cylindrique pouvant s'adapter à la bouche du canon, et dont le mécanisme interne, qui varie en fonction des munitions utilisées, permet de détendre les gaz ayant servi à la propulsion du projectile, afin d'atténuer autant que possible leur libération dans l'atmosphère.
  • Comme le silencieux ne fait que ralentir le gaz à la sortie du canon, il n'interfère pas sur le bruit causé par le passage du projectile en vitesse supersonique (vitesse supérieure à celle du son qui est d'environ 340 m/s dans l'air à 15 °C) qui, en passant le mur du son, produit lui-même un bruit de détonation sur son parcours. Le phénomène est surtout sensible sur les calibres à haute vitesse initiale tels que le 5,56 mm . Il existe pour certains calibres de cartouche, notamment pour les armes de poing, des munitions subsoniques créées spécifiquement pour être employées avec un silencieux, afin de minimiser le bruit du tir.
  • Un silencieux est surtout un outil de confort, car il réduit l'onde de bouche d'une arme à feu. Cette onde de bouche est la cause de traumatismes ORL, dans la zone du nez, de la gorge et des oreilles, que ne peuvent protéger les moyens habituels (bouchons auriculaires, casques de tir...).
  • Il faut noter que les deux principaux facteurs jouant sur la valeur de la vitesse du son sont la masse volumique et la constante d'élasticité (ou compressibilité) du milieu de propagation :
    La propagation du son est d'autant plus rapide que la masse volumique du milieu et sa compressibilité sont petites. D'un milieu à l'autre, les deux paramètres changent. Dans l'hélium, dont la compressibilité est à peu près égale à celle de l'air, mais dont la masse volumique est, dans les mêmes conditions de température et de pression, bien plus faible, la vitesse du son est presque trois fois plus grande que dans l'air. Dans un gaz à pression atmosphérique, la vitesse du son est bien plus faible que dans un liquide : bien que la masse volumique du gaz soit bien plus faible, celui-ci est presque infiniment plus compressible que le liquide (qui est souvent considéré incompressible). Par exemple, le son se propage exactement à 1 482,343 m/s dans l'eau pure à 20 °C, approximativement à 340 m/s dans l'air à 15 °C et à environ 1 500 m/s dans l'eau de mer.
  • L'efficacité des silencieux est relative : le réducteur de son supprime l'onde de bouche et par conséquent la détonation conséquente et rend le son plus diffus tout en supprimant la flamme à la bouche de l'arme. On emploie parfois le terme modérateur de son ; les performances de ce type de dispositif sont très variables, en fonction du type de réducteur de son employé et de l'arme utilisée. Le tir s'entend moins loin, il est également plus difficile à identifier comme un tir d'arme à feu ainsi que plus difficile à localiser tant en raison de la déformation du son que de l'absence de flamme visible. La diminution de l'intensité du bruit est de l'ordre de 25 à 35 db dans le cas d'un fusil d'assaut, soit 115 à 125 db (comparable à un marteau-piqueur) au lieu de 150 db.
  • Les silencieux classiques, tout en pouvant présenter des formes et des techniques différentes, sont malgré tout assez semblables entre eux. Il s'agit généralement de manchons que l'on fixe, soit par un système à baïonnette soit par un pas de vis fileté, au bout du canon.
    Ces manchons, d'une dimension conséquente, comportent à l'intérieur plusieurs chambres d'expansion des gaz qui permettent d'atténuer le bruit de la détonation avec plus ou moins de réussite. Le projectile, les gaz et l'onde sonore résiduelle sortent par la bouche.
  • Leurs défauts sont : poids important (plusieurs centaines de grammes, voire plus d'un kilo), grandes dimensions, déséquilibre de l'arme (elle pique du nez), impossibilité de l'utiliser dans des armes à double canon ainsi que, la plupart du temps, avec des munitions à grenaille.
    Par ailleurs le diamètre des trous séparant les différents éléments du silencieux par lesquels passent les projectiles étant bien plus grand que le calibre, ils laissent échapper vers l'avant du projectile une partie des gaz perturbant ainsi la précision du projectile et en diminuant sa vitesse d'environ de 4 à 6 m/s.
    Le silencieux classique est couteux, d'entretien difficile (pour le nettoyer il faut le démonter complètement composant par composant), et, pour certains modèles de carabine, sa durée de vie ne dépasse pas les 800 coups.
  • Le projectile en passant les différentes chicanes laisse les gaz derrière elle se détendre dans les alvéoles et par là réduire l'intensité de l'onde sonore.
    L'efficacité d'un tel silencieux réside en deux facteurs : ses dimensions (plus il est grand plus il amortit), et la distance qui le sépare de la chambre de combustion (plus il en est éloigné, plus il est efficace). Puisqu'il est situé au bout du canon, donc plus celui-ci est long, plus le silencieux sera efficace. Il n'aura d'ailleurs pratiquement aucun effet s'il est employé avec des armes au canon très court, à moins qu'il soit grandement surdimensionné.
    Sur ce type de silencieux la réduction du bruit est fonction de la dimension des chambres (alvéoles). Le bruit normalement produit par une détonation d'arme à feu est de l'ordre de 120 à 170 db. Ainsi un bruit brutal ou une exposition prolongée à un environnement sonore trop élevé (au delà de 100 db) peut provoquer une altération temporaire ou définitive de l'ouïe.
  • En outre, des difficultés de mise en oeuvre se présentent aussi notamment pour certains silencieux classiques ou qui ne sont pas assez efficaces pour réduire le bruit lorsqu'un coup est tiré avec l'arme ce qui pose des problèmes certains.
  • Résumé de l'invention
  • Il est donc clair qu'on a besoin d'un système qui, dans une large mesure, permet de remédier aux insuffisances mentionnées ci-dessus que l'on a rencontrées dans la technique antérieure.
  • Un objet de l'invention est de fournir un dispositif amélioré neutralisateur de son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu longue ou courte.
  • Alors qu'un silencieux classique, appelé aussi modérateur de son, s'efforce de diminuer mécaniquement ce dernier, le but de la présente invention est donc de proposer un dispositif
    permettant d 'éliminer et inhiber complètement le son produit lorsqu'un coup est tiré, en le laissant s'épuiser de façon naturelle et ainsi gagner en discrétion.
    Ainsi, le but du dispositif est d'inhiber l'onde sonore (le bruit) généré par la munition d'une arme à feu.
  • Cet objectif est atteint, suivant l'invention, en ce que le dispositif neutralisateur de son pour arme à feu comprend les caractéristiques de la partie caractérisante de la revendication 1.
  • Plus particulièrement, à cet effet, conformément à l'invention, ce but est atteint par le fait que le un dispositif neutralisateur de son du type précité comprend :
    • au moins deux volets de fermeture montés transversalement à l'axe sur le canon de l'arme à feu pour obturer temporairement le canon après le passage d'un projectile et empêcher le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore vers la bouche du canon lorsqu'un coup est tiré,
    • une unité d'actionnement comportant au moins une ouverture pratiquée dans le canon de l' arme à feu en amont des volets de fermeture pour former une prise de gaz mettant en mouvement un mécanisme de commande ;
    • le mécanisme de commande comportant au moins deux bras de levier d'amplitude montés à pivotement sur des pivots fixés au canon, chaque bras de levier d'amplitude étant accouplé à l'un ou l'autre des volets de fermeture,
    • l'unité d'actionnement coopérant avec le mécanisme de commande pour permettre un mouvement transversal des volets de fermeture entre une position ouverte dans laquelle les volets assurent le passage d'un projectile vers la bouche du canon et une position fermée empêchant le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore après le passage du projectile, et
    • une unité d'échappement comportant au moins un tuyau d'échappement disposé sur le canon en amont des volets de fermeture pour rediriger et laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du canon.
  • Ainsi, pour atteindre ce but, à l'aide de volets de fermeture on obture temporairement le canon juste après le passage du projectile et on redirige les gaz de combustion et l'onde sonore vers un vase d'expansion pour son traitement final.
  • Dans le mode de réalisation de l'invention, l'unité d'actionnement comporte un piston d'activation disposé dans un cylindre fixé au canon et prolongé par une tige, la prise de gaz pratiquée dans le canon mettant en mouvement le piston prolongé par la tige dans une direction généralement parallèle à l' axe du canon.
  • Préférentiellement, le mécanisme de commande comporte une bague de guidage et de transmission adaptée pour glisser sur le canon, la bague coopérant avec la tige du piston pour transmettre le mouvement aux bras de levier.
  • Préférentiellement, les volets de fermeture sont disposés dans un siège placé transversalement à l'axe du canon et sont de longueur prédéterminée et légèrement décalés entre eux suivant l'axe du canon, pour qu'en position fermée ils se recouvrent partiellement sans s'entrechoquer.
  • Dans une réalisation de l'invention chaque volet comporte une ouverture adaptée pour recevoir l'extrémité du bras de levier d'amplitude pour transmettre le mouvement de pivotement du levier d'amplitude et actionner le volet dans une direction transversale par rapport à l'axe du canon.
  • Préférentiellement, la bague de guidage comprend en outre deux pièces de support en forme de coin comportant une surface d'arête en angle dirigée vers les volets adaptée pour permettre l'actionnement les bras de levier en pivotement sur les pivots et la fermeture des volets .
  • Dans une réalisation de l'invention, le mécanisme de commande comporte au moins un premier ressort de rappel associé à la bague de guidage pour qu'elle retrouve sa position initiale , la pression des gaz baissant, et au moins un deuxième ressort de rappel associé respectivement à chacun des bras de levier pour que les bras de levier et les volets retrouvent leur position initiale , la pression des gaz baissant. Les ressorts de rappels des bras de levier peuvent être supprimés en ajoutant un guide latéral aux commandes , qui, en reculant, ramènent les bras à leurs positions initiales.
  • Dans une autre réalisation de l'invention, l'unité d'actionnement comporte une première et une deuxième ouverture pratiquée dans le canon, la deuxième ouverture formant une soupape d'embrayage actionnée par prise de gaz pour permettre l'accouplement de la tige du piston au mécanisme de commande.
  • Dans une autre réalisation de l'invention, l'unité d'actionnement comporte un piston d'activation disposé dans un cylindre fixé au canon et prolongé par une tige directement liée au mécanisme de commande par contact direct, la prise de gaz pratiquée dans le canon mettant le piston prolongé par la tige directement en mouvement dans une direction généralement parallèle à l' axe du canon.
  • Préférentiellement, l'unité d'actionnement comporte un ressort de rappel interposé entre le canon et un piston d'activation prolongé par une tige pour permettre que la tige du piston retrouve sa position initiale, la pression baissant dans la prise de gaz .
  • Dans une autre réalisation de l'invention, le mécanisme de commande comporte des doubles bras de leviers d'amplitude pour actionner les volets , et une bague de guidage qui actionne deux premiers bras de levier d'amplitude montés à pivotement sur des pivots fixés au canon, chacun des deux premiers bras de levier d'amplitude étant accouplé à un deuxième bras de levier d'amplitude monté à pivotement sur un autre pivot fixé au canon pour actionner le deuxième bras de levier d'amplitude associé, chacun des deux deuxièmes bras de levier d'amplitude étant accouplé à un des volets de fermeture.
  • Préférentiellement, le mécanisme de commande est positionné soit en amont des volets de fermeture , soit en aval des volets de fermeture .
  • Dans une réalisation préférée de l'invention, l'unité d'échappement comprend en outre un vase d'expansion connecté au dit au moins un tuyau d'échappement pour recevoir les gaz véhiculés par ledit au moins un tuyau d'échappement, le vase d'expansion comportant des ouïes permettant de laisser les gaz de combustion s'évacuer hors du vase d'expansion .
  • Préférentiellement, le vase d'expansion comprend un tube interne connecté à des volets adaptés pour obturer les ouïes , et dans lequel les gaz pénètrent dans le vase d'expansion par une ouverture pratiquée dans le tube interne une fois que celui-ci a été poussé à fin de course et a ainsi obturé des ouïes et, la pression baissant, le tube interne retrouve sa position initiale grâce a un ressort de rappel laissant ainsi les gaz de combustion s'évacuer hors du vase d'expansion par les ouïes lorsque l'onde sonore s'est épuisée de manière naturelle.
  • Dans une autre réalisation de l'invention (non-illustrée), une seconde paire de volets indépendants des premiers, est sise à la sortie de la chambre à cartouche, et peut être posée sur des armes automatiques ou semi-automatiques; ces volets actionnés mécaniquement par le propre dispositif d'éjection/rechargement de l'arme servent à empêcher les gaz de combustion, l'onde sonore et le flash de sortir par la culasse ouverte lors de l'éjection de la douille. Cette variante utilisant une seconde paire de volets pour armes automatiques ou semi-automatiques peut être utilisée toute seule pour simple modification d'une arme sans recourir à l'inhibiteur de son qui, lui, demande au moins le remplacement ou la modification du canon.
  • Dans une autre réalisation de l'invention, le dispositif neutralisateur de son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu longue ou courte , comprend:
    • au moins un volet de fermeture monté transversalement à l'axe sur le canon de l' arme à feu pour obturer temporairement le canon après le passage d'une munition et empêcher le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore vers la bouche du canon lorsqu'un coup est tiré,
    • une unité d'actionnement comportant au moins une ouverture pratiquée dans le canon de l' arme à feu en amont du volet de fermeture pour former une prise de gaz mettant en mouvement un mécanisme de commande ;
    • le mécanisme de commande comportant au moins un bras de levier d'amplitude monté à pivotement sur un pivot fixé au canon, le bras de levier d'amplitude étant accouplé au volet de fermeture,
    • l'unité d'actionnement coopérant avec le mécanisme de commande pour permettre un mouvement transversal du volet de fermeture entre une position ouverte dans laquelle le volet assure le passage d'une munition vers la bouche du canon et une position fermée empêchant le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore après le passage de la munition, et
    • une unité d'échappement comportant au moins un tuyau d'échappement disposé sur le canon en amont du volet de fermeture pour rediriger et laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du canon.
  • Selon un autre aspect, l'invention propose une arme à feu longue ou courte, en particulier fusil, comprenant un dispositif neutralisateur du type précité dans lequel le canon de l' arme à feu comprend un système de fixation formé par lesdits pivots et un siège disposé transversalement à l'axe du canon recevant lesdits volets de fermeture pour fixer le dispositif neutralisateur au canon de manière amovible.
  • A cet effet, selon un autre aspect, l'invention propose une méthode de neutralisation du son pour arme à feu selon la revendication 15.
  • Ainsi, pour atteindre ce but, à l'aide de un ou plusieurs volets on obture temporairement le canon juste après le passage du projectile et on redirige les gaz de combustion et l'onde sonore vers un vase d'expansion pour son traitement final.
  • Ondes sonores lors d'un coup de feu
  • Il y a en principe 3 ondes sonores qui sont générées par un coup de feu. Deux se produisent à l'intérieur du canon, et la dernière à l'extérieur.
  • A l'intérieur du canon, la première onde sonore est celle produite par la combustion de la charge explosive. La seconde est le fameux « bang » produit par le projectile lors du franchissement du mur du son, ce qui est le cas pour environ 96% des munitions. Ce "bang" se produisant à l'intérieur du canon, n'est pas certain mais supposé, mais il est en revanche certain qu'il n'intervient jamais en dehors du canon. A l'oreille humaine, ces deux ondes sonores sont perçues comme un seul et unique bruit. La troisième se produit à la sortie du projectile du canon, comme un coup de fouet dans l'air. Celle - ci a une intensité de 72 à 80 db et ne peut en aucune manière être maîtrisée.
    La combustion de la poudre dégage une chaleur immédiate de 2500 à 3000 degrés Celsius, ainsi que 2 - 2.5 grammes de gaz qui, non compressés, donnent un volume d'environ 1.12 m3.
    L'onde sonore produite par la combustion et le bang, se déplace (à cette température) à environ 1500-1800m/s, vitesse immédiate, alors que le projectile est encore en phase d'accélération, celui-ci n'atteignant sa vitesse maximum qu'après environ 60 cm de course.
  • Suivant l'invention, l'onde sonore a trois propriétés qui nous intéressent : la première c'est que, quand elle rencontre un obstacle, elle rebondit (phénomène écho), la seconde c'est qu'elle ne se propage pas dans le vide, et la troisième et plus intéressante pour le dispositif neutralisateur de son de la présente invention nous est qu'elle a une vie éphémère. On ne peut pas stocker de quelque manière qui soit une onde sonore : en l'empêchant de se propager elle disparaît.
  • L'onde sonore ne colle pas au projectile. En le heurtant elle rebondit en arrière vers la culasse qui à son tour la renvoie en avant vers le projectile. Il s'ensuit alors des va et vient incessants entre ces deux obstacles jusqu'à la sortie du projectile par la bouche du canon, à une vitesse variable, dépendante de la température du milieu dans lequel elle évolue et de celle des gaz qui la véhiculent. A la sortie du canon l'onde sonore se propage alors dans l'air.
  • Alors qu'un silencieux classique du type précité, appelé aussi modérateur de son, s'efforce de diminuer mécaniquement ce dernier, l'inhibiteur de son de la présente invention, en retenant le son un très court instant à l'intérieur du canon, le laisse s'épuiser complètement de façon naturelle et arrive à l'éliminer complètement.
  • En outre, le dispositif neutralisateur de son pour arme à feu de la présente invention a l'avantage du poids (environ 50 gr au total), du coût de fabrication, et de l'efficacité.
  • Suivant l'invention, l'onde sonore produite à l'intérieur du canon est complètement annihilée, car retenue derrière les volets. La partie infime des gaz qui se trouvent, au moment de la fermeture des volets, en avant de ceux-ci entre ces derniers et la base du projectile se détendent progressivement dans l'espace situé entre les volets et la bouche du canon soit une distance moyenne d'une dizaine de cm environ où ils rencontrent également un vide d'air provoqué par succion par le projectile. Reste donc uniquement le bruit produit par l'onde sonore générée hors du canon.
  • En fait, le dispositif neutralisateur de son pour arme à feu de la présente invention laisse l'onde sonore se détruire naturellement et traite surtout la pression générée par les gaz. S'il n'y avait pas d'échappement prévu par un tuyau d'échappement les gaz resteraient compressés à l'intérieur du canon maintenant les volets fermés. Ils se détendraient uniquement à l'ouverture du fusil, sans danger mais avec quelques désagréments. Bien que sur une arme automatique ou semi-automatique ils sortiraient par la culasse, selon l'invention , il a été jugé préférable d'augmenter, par un ou deux tuyaux d'échappement le volume intérieur du canon. Ce volume supplémentaire fait baisser la pression des gaz et laisse les volets s'ouvrir par le système des ressorts de rappel et laisse les gaz s'échapper naturellement à la foi vers l'avant et par le bout de l'échappement temporairement fermé par des volets de dimension semblable à ceux posés sur le canon. La baisse de pression des gaz à l'intérieur du canon est aussi provoquée par leur refroidissement rapide.
  • Brève description des figures
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui suit. Aussi, afin de permettre une compréhension plus claire de l'invention on décrira ci-après, plusieurs formes de réalisation préférées, à titre d'exemple, en se référant en particulier aux figures en annexe, parmi lesquelles :
    • la figure 1 illustre un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une réalisation de l'invention,
    • la figure 2 représente une vue latérale partielle du dispositif tel que représenté dans la figure 1,
    • la figure 3A représente une vue latérale partielle d'un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une autre réalisation de l'invention,
    • la figure 3B représente une vue latérale partielle d'un dispositif neutralisateur de son similaire à la figure 3A dans une autre réalisation de l'invention,
    • la figure 4 représente une vue latérale d'un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une autre réalisation de l'invention,
    • la figure 5 représente une vue latérale partielle du dispositif tel que représenté dans la figure 4,
    • la figure 6 représente une vue latérale partielle d'un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une autre réalisation de l'invention,
    • la figure 7 représente une vue latérale partielle d'un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une autre réalisation de l'invention, et
    • la figure 8 représente une vue latérale d'une unité d'échappement du dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une réalisation de l'invention.
    Modes de réalisation de l'invention:
  • La présente invention est décrite avec des réalisations particulières et des références à des figures mais l'invention n'est pas limitée par celles-ci. Les dessins ou figures décrits ne sont que schématiques et ne sont pas limitants.
  • La figure 1 illustre un un dispositif neutralisateur de son pour arme à feu dans une réalisation de l'invention.
  • Selon le mode de réalisation préféré illustré en figure 1, deux volets (10) de fermeture sont montés transversalement à l'axe sur le canon de l'arme pour obturer temporairement le canon après le passage d'un projectile et empêcher le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore vers la bouche du canon lorsqu'un coup est tiré. L'unité d'actionnement (1-5) comporte une première ouverture (1) pratiquée dans le canon en amont des volets (10) de fermeture pour former une prise de gaz (1) et mettre le mécanisme de commande (6-9) en mouvement.
    Le mécanisme de commande (6-9) comporte deux bras de levier d'amplitude (8) montés sur des pivots (7) pour permettre un mouvement transversal des deux volets (10) de fermeture entre une position ouverte dans laquelle les volets (10) assurent le passage d'un projectile vers la bouche du canon et une position fermée empêchant le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore après le passage du projectile.
  • L' unité d'échappement (11) comporte deux tuyaux d'échappement (11) disposé en amont des volets (10) de fermeture pour rediriger et laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du canon.
  • Comme on peut le voir en figure 2, la prise de gaz (1) pratiquée dans le canon en un point quelconque après la chambre met en mouvement, par la pression des gaz, un piston (2) de commande du dispositif disposé dans un cylindre (16) et prolongé par une tige (2). La tige (2) du piston est positionnée dans une direction généralement parallèle à l'axe du canon définissant la direction du projectile .
    Le piston de commande avec la tige (2) est associé à ressort de rappel disposé sur le canon. La pression baissant, la tige du piston (2) retrouve sa position initiale grâce au ressort de rappel .
  • Au passage du projectile à un point défini, par une seconde prise de gaz (3), une soupape d'embrayage (4) est actionnée pour permettre l'accouplement de la tige du piston (2) à la transmission (5) qui met en mouvement le mécanisme de commande (6). La soupape d'embrayage (4) et la transmission (5) sont accouplées par friction.
  • Le mécanisme de commande (6-9) est positionné en amont des volets (10).
    Le mécanisme de commande (6) actionne les bras de leviers d'amplitude (8) qui ferment les volets (10), laissant ainsi les gaz s'évacuer par les tuyaux (11). Les volets (10) (et leur siège) sont placés transversalement à l'axe du canon et sont de longueur prédéterminée et légèrement décalés entre eux suivant l'axe du canon, pour qu'en position fermée ils se recouvrent partiellement sans s'entrechoquer. Avantageusement, chaque volet (10) comporte une ouverture adaptée pour recevoir l'extrémité du bras de levier d'amplitude (8) pour transmettre le mouvement de pivotement du levier d'amplitude (8) et actionner le volet (10) dans une direction transversale par rapport à l'axe du canon. Les éléments (2,4,5,6) du mécanisme d'actionnement sont mis en mouvement dans une direction généralement parallèle à l'axe du canon.
  • Préférentiellement, le mécanisme de commande (6-9) comporte une bague (6) de guidage adaptée pour glisser sur le canon et munie d'un prolongement (5) de transmission coopérant avec la tige du piston (2) pour transmettre le mouvement aux les bras de levier (8) .
    La tige du piston (2) est accouplée par le prolongement (5) de transmission avec la commande (6) pour la mettre en mouvement.
  • Avantageusement, la bague (6) de guidage comporte en outre deux pièces de base en forme de coin disposées latéralement à l'axe du canon et comptant une surface d'arête en angle (rectiligne ou curviligne) dirigée vers les volets (10) adaptée pour permettre d'actionner les bras de levier (8) en pivotement sur les pivots (7) pour fermer les volets (10) . Un premier ressort de rappel est associé à la bague (6) de guidage pour qu'elle retrouve sa position initiale , la pression baissant. Un deuxième ressort de rappel (9) est associé à chacun des bras de levier (8) pour que les bras de levier (8) et les volets (10) retrouvent leur position initiale , la pression baissant. Les ressorts de rappels (9) des bras de levier peuvent être supprimés en ajoutant un guide latéral (non illustré) aux commandes (6 et 15), qui, en reculant, ramènent les bras à leurs positions initiales"
  • Le passage du projectile à la position (3) actionne la soupape (4) qui met en contact la tige du piston (2) avec le prolongement (5) de la bague (6) en lui transmettant le mouvement, ce qui permet à cette bague d'actionner les bras de levier (8) sur les pivots (7) qui ferment les volets (10), les gaz étant ainsi déviés vers l'échappement (11).
  • La soupape (4) agit comme un élément d'embrayage (4) qui est mu vers le bas pour accoupler la tige du piston (2) à la transmission (5). Ainsi, l'élément d'embrayage (4) poussé vers le bas par le gaz dans l'ouverture (3) au passage de la balle bloque l'élément (4) de la tige (2) sur le prolongement (5) de la bague (6) en lui transmettant le mouvement.
  • Selon le mode de réalisation illustré en figure 3A, les pièces 5 à 9 du mécanisme de commande sont positionnés en aval des volets (10). La figure 3B est similaire à la figure 3A mais la soupape d'embrayage et la transmission (5) sont éliminées dans ce mode de réalisation et on a un accouplement direct de la tige du piston à la bague de commande (6).
  • Dans toutes les variantes illustrées en figures 1 à 6, la tringlerie du mécanisme de commande (6-9) est composée par deux bras de levier d'amplitude (8) montés sur des pivots (7) et qui, actionnés par la bague de commande (6), ferment les deux volets (10).
  • Selon le mode de réalisation illustré en figures 4 et 5, le piston (2) du dispositif disposé dans le cylindre (16) et prolongé par la tige (2) est directement lié au mécanisme de commande (6-9). Pour certaines armes à canon court, on peut se passer des pièces 3, 4, 5. Ainsi, la seconde prise de gaz (3), la soupape d'embrayage (4) et la transmission (5) sont éliminées dans ce mode de réalisation, et on a un accouplement direct de la tige du piston (2) à la bague de commande (6).
  • Comme on peut le voir en figure 4, le piston (2) est il relié à la commande (6) par contact direct. En fait le piston (2) et la commande (6) ne font plus pratiquement qu'une seule pièce. Le piston (2) et la commande (6) peuvent être intégrés et formés en une seule pièce. La version en figures 4 et 5 est prévue surtout pour les armes à canon court, mais ce n'est pas une obligation.
  • Et, dans cette variante illustré en figure 4, on peut aussi choisir de positionner la tringlerie du mécanisme de commande (6-9) soit en amont (figure 4), soit en aval des volets (10) comme dans le mode de réalisation de la Figure 3A et 3B.
  • Dans toutes les variantes illustrées en figures 1 à 6, la tringlerie du mécanisme de commande est composée par deux bras de levier d'amplitude (8) montés sur des pivots (7) et qui, actionnés par la commande (6), ferment les volets (10).
  • La version de la Figure 3A est comparable à la version Figure 1 sauf que le mécanisme de fermeture est positionné après les volets, ceci pour raccourcir le tout.
  • Dans toutes les variantes ci-dessus la tringlerie est composée par deux bras de levier d'amplitude (8) montés sur des pivots (7) et qui, actionnés par la commande, ferment les volets (10).
  • Les bras (8) sont prévus ici pour donner un levier d'amplitude de 10 fois, c'est-à-dire que la proportion du bras entre avant et après le pivot sont de 1 à 10, sot une longueur totale de 11 unités. L'amplitude, ici de 10 fois, peut être à souhait augmentée ou diminuée.
  • La version de la Figure 4 est prévue surtout pour les armes à canon court, mais l' avantage de la version de la Figure 1 avec seconde prise de gaz (3) qui pousse un élément d'embrayage (4) est que le piston (2) sera déjà en mouvement au moment du passage du projectile et donc que l'accouplement déclenché par l' élément d'embrayage (4) trouve une pièce déjà en mouvement, ce qui accélère le mécanisme de fermeture des volets .
  • Il est à noter que le temps qui s'écoule entre la percussion de la douille et la sortie du projectile du canon est de l'ordre de 1,2 à 2.4 millisecondes.
  • Selon le mode de réalisation illustré en figure 7, pour des raisons techniques et gagner de la place, les bras de leviers (8 et 12) sont dédoublés, et le tout positionné soit en aval des volets (10) comme illustré en figure 7, soit en amont des volets (non-illustré).
  • Plus particulièrement, comme on peut le voir en figure 7, le mécanisme de commande (15) actionne les doubles bras de leviers d'amplitude (8,12) qui ferment les volets (10), laissant ainsi les gaz s'évacuer par les tuyaux (11). Le mécanisme de commande (15) comporte une bague (15) de guidage qui actionne deux premiers bras de levier d'amplitude (12) montés à pivotement sur des pivots (13) fixés au canon, et ces deux premiers bras de levier d'amplitude (12) sont accouplés à des deux deuxièmes bras de levier d'amplitude (8) montés à pivotement sur des pivots (7) fixés au canon. Chacun des deux premiers bras de levier d'amplitude (12) actionne un des deuxième bras de levier d'amplitude (8) associé, chacun des deux deuxièmes bras de levier d'amplitude (8) étant accouplé à un des volets de fermeture (10).
  • Les autres éléments dans cette variante sont similaires à ceux des modes de réalisation illustrés en figures 1 à 6.
  • Il est à noter que le mécanisme de commande (15) écarte les bras de levier d'amplitude (12) alors que le mécanisme de commande (6) des autres modes de réalisation rapproche les bras de levier d'amplitude (8).
  • Et, dans cette variante illustrée en figure 7, on peut aussi choisir de positionner la tringlerie du mécanisme de commande (7-9,12-15) soit en amont, soit en aval (figure 7) des volets (10) comme dans le mode de réalisation de la Figure 1.
  • Cette variante de la figure 7 permet de raccourcir le système de fermeture des volets. Les leviers d'amplitude qui ont un rapport 1 à 10 (donc une longueur totale de 11 unités) sont, dans cette variante, remplacés chacun par 2 leviers enchevêtrés, le plus long avec un rapport de 1 à 4 (donc une longueur totale de 5 unités), et le second avec un rapport de 1 à 2.5 ; on retrouve donc la valeur de 1 à 10 (4 x 2.5) pour une longueur totale de 5 unités au lieu de 11 unités.
  • Tout le mécanisme pourra être protégé par un capot pour une utilisation courante et éviter l'endommagement en utilisation avec une arme à feu, mais il dépendra de l'arme et de ses composants. Puisque le capot n'est pas indispensable au bon fonctionnement, il n'est décrit plus en détail.
  • Comme on peut le voir en figure 8, selon un mode de réalisation préféré de l'invention, un vase d'expansion avec temporisateur (22-27) est associé aux tuyaux d'échappement (21) pour le traitement des gaz récupérés et l'inhibition de l'onde sonore. D'autres solutions sont possibles.
  • Selon le mode de réalisation illustré en figure 8, le vase d'expansion 27 est accouplé aux tuyaux d'échappement (21) et comporte un axe (23) interne mu par la pression des gaz pour rediriger ces gaz. Le vase d'expansion 27 reçoit les gaz véhiculés par les tuyaux de récupération (21) qui pénètrent dans le vase d'expansion 27 par l'ouverture (22) pratiquée sur l'axe (23) une fois que celui-ci ait été poussé à fin de course et avoir ainsi obturé les ouvertures (24). Une soupape de surpression (25) est présente (mais pourrait être remplacée par des petits trous). La pression baissant, l'axe retrouve sa position initiale grâce au ressort de rappel 26 et les gaz s'évacuent par les ouïes (24).
  • Mode de fonctionnement et détails
  • Le but final du dispositif atteint par l'invention ici décrite est l'inhibition de l'onde sonore produite par la mise à feu de la munition (coup de fusil).
  • Cet obturateur destiné à l'inhibition de l'onde sonore produite par la mise à feu de la munition (coup de fusil) empêche la sortie des gaz des combustion et des ondes sonores par la bouche du canon en les déviant vers une zone de traitement adéquate, tout en laissant intactes les prérogatives propres aux munitions (vitesse, précision).
  • Principe :
    1. a) une onde sonore a une durée de vie éphémère ;
    2. b) elle ne peut être conservée ;
    3. c) elle est arrêtée par un obstacle quelconque (auquel cas elle rebondit - caisse de résonance), que celui-ci soit immobile ou en mouvement;
    4. d) elle ne se propage pas dans le vide ;
    Lors d'un tir 2 ondes sonores sont en principe générées à l'intérieur du canon et une seule fois chacune:
    1. 1) La détonation produite par la déflagration ;
    2. 2) Le « bang » typique du mur du son lorsque celui est dépassé ;
    Les ondes sonores suivent le projectile; bien que la vitesse du son en milieu gazeux soit variable (elle peu atteindre des valeurs très élevées en fonction notamment de la température des gaz), l'onde sonore ne colle pas au projectile à l'intérieur du canon ; si sa vitesse est supérieure à celle du projectile, il se produit des va-et-vient de cette onde à l'intérieur du canon. La vitesse du projectile peut varier entre 250 et 950m/s selon calibre et type de munition. Mise en application :
  • Étant admis que la vitesse maximale d'un projectile est atteinte après 60 cm de course on pratique, après cette distance, une ouverture de dimensions adéquates pour rediriger les gaz et on incorpore au canon, juste après cette l'ouverture, un rail transversal avec un volet gauche et un volet droit (ou inférieur et supérieur) chacun destiné à obturer la moitié transversale du canon par superposition. Les 2 volets sont actionnés par un levier d'amplitude. Le(s) levier(s) de chaque volet est mis en œuvre par une commande mise en mouvement par récupération de gaz.
  • Ceci est valable pour les armes dites longues ; pour les armes courtes la position du dispositif sera choisie en conséquence.
  • Un emprunt de gaz situé après la chambre de combustion par un conduit met en mouvement (à la même vitesse que le projectile, voire plus rapide) le mécanisme qui se compose préférentiellement :
    1. i) D'une soupape de fermeture mécanique ou hydraulique a 1 volet (solide ou articule) ou, de préférence à 2 volets juxtaposes (2 moitiés se recouvrant, meilleure solution car plus rapide), a diaphragme (genre obturateur photo), à couperet ; rappel par ressort;
    2. ii) Dispositif de commande et motricité cinétique par récupération des gaz ;
    3. iii) Un vase d'expansion étanche ;
    4. iv) Eventuellement d'un dispositif autonome pour la réinitialisation ;
  • A titre d'exemple, la soupape à volet (un volet ou double volet) va fermer le canon apres le passage du projectile; se mouvant à la même vitesse que le projectile la distance parcourue par ce dernier avant la fermeture intégrale du canon sera égale au diamètre interne du canon - elle sera la moitie en cas d'utilisation d'un double volet (DV) ; pour une munition de 7mm la distance sera donc de 7 mm (DV : 3,5mm.); pour un calibre 12 à grenaille de 18,4 mm, elle sera de 18,4mm (DV :9.2mm). Le volume de gaz que la soupape aura ainsi laisse passer avant fermeture sera donc de 2.69 cm3 (DV : 1.35 cm3) pour une munition de 7mm et de 4,89 cm3 (DV : 2.45 cm3) pour un fusil de calibre 12.
  • Les essais réalisés avec succès sont:
    1. A) neutralisation des gaz dans le vase d'expansion ;
    2. B) fermeture du canon apres passage du projectile au moyen d'une soupape à volet ;
    3. C) augmentation da la vitesse de travail du dispositif par réduction de la section du tube de récupération de gaz (augmentation de la pression);
  • En résumé on aura:
    1. i) un volet ou 2 volets de fermeture opposés sur 2 axes légèrement décalés, pour éviter l'entrechoquage ;
    2. ii) dispositif de commande (motricité cinétique par récupération des gaz) avec rappel par ressort ;
    3. iii) mécanismes de levier d'amplitude de chaque coté ;
    4. iv) ouverture(s) pour rediriger les gaz ;
  • Toutes les cotes des composants doivent être définies en fonction du calibre de l'arme, de la vitesse moyenne de la munition spécifique et des matériaux utilisés pour la fabrication des composants ; le facteur total d'amplitude développé par les leviers peut être librement défini. La diminution de l'intensité du bruit (niveau sonore) peut être de l'ordre de 50 à 70 dbA ,voir plus, dans le cas d'une d'une arme à feu longue. Le bruit résiduel est celui provoqué par le projectile fouettant l'air.
  • Traitement des gaz et de l'onde sonore
  • On récupère les gaz de combustion en pratiquant un trou dans le canon. Ces gaz mettront en mouvement un piston de commande dont la tige (2) servira à actionner le mécanisme de fermeture, avec ou sans l'intervention d'une soupape de transmission (4) actionnée par le gaz récupérés après le passage du projectile. Le mécanisme de fermeture consiste à des bras de leviers (8) actionnés par une pièce (5) dont la forme peut être variable.
  • Une fois le projectile passé à la hauteur des volets, ceux-ci se ferment très vite et les gaz sont dirigés vers un ou deux tuyaux d'échappement conduisant à un vase d'expansion avec temporisateur. Les gaz véhiculés par les tuyaux de récupération (21) pénètrent dans le vase d'expansion par l'ouverture (22) pratiquée sur l'axe (23) une fois que celui-ci ait été poussé à fin de course et avoir ainsi obturé les ouvertures (24). Une soupape de surpression (25) est présente (mais pourrait être remplacée par des petits trous). La pression baissant, l'axe retrouve sa position initiale grâce au ressort (26) et les gaz s'évacuent par les ouïes.
  • Séquence de fonctionnement
  • Par un orifice pratiqué dans le canon (1), à un endroit quelconque après la chambre, on récupère une partie des gaz de combustion qui mettent en mouvement un piston prolongé par une tige (2), qui servira à actionner le mécanisme le moment voulu. Le passage du projectile à la position (3) actionne la soupape (4) qui met en contact la tige du piston (2) avec le prolongement (5) de la bague (6) en lui transmettant le mouvement, ce qui permettra à cette bague d'actionner les bras de levier (8) sur les pivots (7) qui fermeront les volets (10), les gaz étant ainsi déviés vers l'échappement (11), et traités ensuite dans le vase d'expansion (27).
  • Il va sans dire que la forme, la longueur, et toutes les autres prérogatives des chacun des composants, peuvent prendre des aspects différents de ceux qui sont montrés ici pour une bonne compréhension.
  • Notamment la bague (6) ne devrait se déplacer en réalité et en tout qu'entre 0.6 et 2 mm, selon les calibres et l'amplitude choisie des leviers.
  • Dans toutes les variantes illustrées en figures 1 à 7, la fermeture des volets (10) a lieu après le passage du projectile et avant l'arrivée de I onde sonore à ce niveau pour laisser ainsi les gaz s'évacuer par les tuyaux (11).
  • Selon ure réalisation préférée de l'invention pour une arme à feu longue , il convient donc de :
    Pratiquer des ouvertures d'échappement après 60 centimètres de course sur lesquelles viendra se greffer le vase d'expansion étanche et de dimension adéquate pour contenir les gaz de combustion; ce vase d'expansion (27) pourra avoir n'importe quelle forme et réalise dans n'importe quel matériau, solide ou élastique; il pourra être appliqué n'importe ou sur l'arme (par exemple latéralement sur la canon ou dessous) ;
  • Juste en aval de ces ouvertures on trouvera un support à volets (10) incorporé au lors du processus de fabrication du canon ou de modification de celui-ci;
  • Le dispositif à volets sera actionné par tringlerie.
  • La mise en mouvement de tout le dispositif sera , par exemple commandée par un piston de environ 4-5 mm de diamètre avec une tige (2) au bout, sis dans un tube et mu par la récupération des gaz de la sorte : 2 trous d' environ 2mm de diamètre après la chambre d'explosion communicant avec le tube dans lequel est le piston ; si besoin est le tube peut être au départ d'un diamètre plus grand de ce qui est nécessaire, et ensuite réduit au niveau du piston : cela a pour effet d'augmenter la pression des gaz et ainsi la vitesse de mouvement du piston (2).
  • La tige (2) mue par le piston actionnera la soupape et la pompe, avec un retour a la position initiale par ressort de rappel.
  • Si toutefois la compression du ressort de rappel incorporé était de nature à trop ralentir le dispositif, un ressort de rappel indépendant comprimé par une récupération de gaz séparée pourra être utilisé.
  • La position exacte des 2 trous de 2mm (ou dimension différente) pour la récupération des gaz, le diamètre et la forme du tube, la longueur de la tige de commande, la nécessité ou non d'un rappel indépendant, la synchronisation de la soupape et du piston pourront être etablis lors de tests notamment a l'aide des prises de vue a grande vitesse, ou, mieux, par l'utilisation de détecteurs de passage du projectile.
  • Le piston sera de poids relativement fort pour assurer l'inertie cinétique; en revanche les autres pièces en mouvement auront ensemble un poids de l'ordre total de moins de 10 grammes.
  • A titre d' exemple :
    Selon la variante illustrée en figure 1
    • vitesse d'un projectile de 7mm : 900 m/s
    • vitesse du piston en mouvement : 300 m/s
    • temps de déclenchement de l'élément (4) : 0.3 millisecondes
    • après le déclanchement le projectile aura parcouru : 27 cm.
    • le déplacement de la commande de fermeture pour un calibre de 7 mm est de 0.4 mm (à 300 m/s) avec un levier d'amplitude de 10 x (chaque volet se déplaçant de 4 mm), se fait donc en 0.0013 milliseconde.
    • en 0.0013 millisecondes le déplacement du projectile est de 1.17mm.
    • Dans ce cas l'élément (4) sera dès lors positionné à 27 cm avant les volets.
    • Volume des gaz échappés vers l'avant : 0.039 cm3
  • Selon la variante illustrée en figure 4
    • vitesse d'un projectile de 7mm : 900 m/s
    • piston à l'arrêt
    • temps de réaction du piston : 0.15 à .02 millisecondes
    • en 0.15 milliseconde le projectile aura parcouru 13.5 cm avant fermeture de volets
    • Dans ce cas, l'élément 1 sera donc positionné à 13,4 cm avant les volets.
    • Volume de gaz échappés vers l'avant : entre 0.039 cm3 (temps de réaction 0.15 millisecondes) et 0.175 cm3 (temps de réaction de 0.2 millisecondes)
      (Note : Volume total des gaz si à l'air libre : 1.12 m3)
  • La longueur des leviers d'amplitude (8) (12) varie selon calibre et l'effet d'amplitude recherché. Si ce dernier est de 10 fois alors pour une munition de calibre 7 mm (dont chaque volet se déplacera de 4 mm), la longueur des leviers d'amplitude sera de environ 2 cm après le pivot, la commande se déplaçant de 0.4mm. Pour une munition de calibre 12 (environ 2 cm de diamètre) la longueur des leviers d'amplitude sera de environ 5 cm après le pivot.
  • Explications et particularités techniques
  • Dans le domaine visé la vitesse de fonctionnement (de l'ordre de millisecondes) est primordiale.
  • Le piston sera donc déjà en mouvement lorsque le passage du projectile déclenche le dispositif, pour éviter la latence de l'inertie de mise en mouvement.
  • Le piston, selon son poids, son positionnement par rapport à la chambre de l'arme, et le calibre de cette dernière aura une vitesse qui peut être inférieure, égale, voire supérieure à celle du projectile (ceci n'a pas beaucoup d'importance). Comme il n'aura pas beaucoup d'importance une variation de la vitesse de la munition car elle se traduit par une différence de déplacement micrométrique, et que par ailleurs le piston reçoit proportionnellement toujours la même force.
  • La vitesse de la fermeture des volets a par contre beaucoup d'importance : il convient que ceux-ci se ferment aussi vite possible. Pour cela les bras (8,12) sont prévus ici pour donner un levier d'amplitude de 10 fois, c'est-à-dire que la proportion du bras entre avant et après le pivot sont de 1 à 10, sot une longueur totale de 11 unités. La version « compacte » de la figure 7 sert à réduire cette distance. Dans la version « compacte », la première batterie de leviers (12) a une proportion de 1 à 2.5 et la batterie (8) finale de 1 à 4. Dans cet exemple la longueur totale de 11 unités est donc réduite à 5 tout en gardant une amplitude de 10 fois.
  • L'amplitude, ici de 10 fois, peut être à souhait augmentée ou diminuée. La force générée par la récupération de gaz étant largement supérieure aux besoins du dispositif.
  • Les calibres des armes en diamètre intérieur varient de 5.5 mm à 20 mm. Tenant compte de la vitesse du piston, de l'amplitude du levier et du diamètre du calibre on peut aisément calculer le volume de gaz laissé échapper par la bouche du canon avant fermeture des volets.
  • Par exemple, pour un calibre de 20 mm, une amplitude de levier de 10 et une vitesse de piston de 50% par rapport au projectile, et une marge de sécurité de synchronisation de 1 mm (c'est-à-dire qu'on déclenche le dispositif 1 mm après le passage du projectile) on aura un déplacement total du projectile de 3 mm (0.5 vitesse du piston x 10 levier d'amplitude x 2 chaque volet ne couvrant que la moitié soit au total 10 fois la vitesse du projectile qui aura donc parcouru un 10ème de son diamètre soit 2 mm). Donc 10 mm x 10 mm (rayon) x 3.1416 x 3 = 0.942cm3 de gaz.
  • Les caractéristiques et avantages particuliers de l'invention sont en particulier que, muni du dispositif de l'invention pour neutraliser le son et le feu de bouche d'une arme a feu, aucun son gênant ne sort de l'arme à feu et que les projectiles gardent intactes toutes leurs prérogatives (vitesse, précision) sans produire un quelconque bruit par l'onde de choc. Le bruit résiduel est celui provoqué par le projectile fouettant l'air. En outre, le dispositif de l'invention est très léger et de faible coût.
  • Nomenclature N° Désignation pièces
  • 1
    Première Prise de gaz
    2
    piston avec tige
    3
    Deuxième Prise de gaz
    4
    embrayage
    5
    transmission
    6
    bague de Commande type A
    7
    pivots A
    8
    bras de leviers A
    9
    ressort de rappel pour bras 8
    10
    volets & siège
    11
    tuyaux d'évacuation
    12
    bras de leviers B
    13
    pivots B
    14
    ressorts de commande
    15
    bague de Commande type B
    16
    Cylindre du piston
    21
    jonction évacuation
    22
    ouverture sur tube
    23
    tube avec volets
    24
    ouvertures du vase d'expansion
    25
    soupape de surpression
    26
    ressort de rappel
    27
    vase d'expansion
    Considérations finales
  • Sur toutes les figures et animations, par souci de clarté, les proportions et leurs mouvements sont volontairement exagérés. Par exemple, la pièce (6,15) ne se déplace en réalité que de l'ordre du mm.
  • Toutes les pièces, leur forme et leurs positions peuvent varier à l'infini. Les tuyaux de récupération ou d'échappement peuvent être réduits à un seul et pas forcement tubulaire, le vase d'expansion être de forme différente, la commande 6 représentée par une bague complète circulaire pourrait être en arc de cercle, etc.
  • La présente invention n'est en aucune manière limitée à la forme de réalisation décrite à titre d'exemple et représentée dans les figures. On pourra y apporter de nombreuses modifications de détails, de formes, et de dimensions sans sortir pour cela du cadre de l'invention. La présente invention a été décrite en relation avec des modes de réalisations spécifiques, qui ont une valeur purement illustrative et ne doivent pas être considérés comme limitatifs. Les numéros de référence dans les revendications ne limitent pas leur portée.

Claims (15)

  1. Dispositif neutralisateur de son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu longue ou courte, comprenant :
    au moins deux volets (10) de fermeture montés transversalement à l'axe sur le canon de l' arme à feu pour obturer temporairement le canon après le passage d'une munition et empêcher le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore vers la bouche du canon lorsqu'un coup est tiré, et
    une unité d'actionnement (2,4,5) comportant au moins une ouverture (1,3) pratiquée dans le canon de l'arme à feu en amont des volets (10) de fermeture pour former une prise de gaz (1,3) mettant en mouvement un mécanisme de commande (6-9);
    le mécanisme de commande (6-9) comportant au moins deux bras de levier d'amplitude (8,12) montés à pivotement sur des pivots (7) fixés au canon, chaque bras de levier d'amplitude (8,12) étant accouplé à l'un ou l'autre des volets (10) de fermeture,
    l'unité d'actionnement (2,4,5) coopérant avec le mécanisme de commande (6-9) pour permettre un mouvement-transversal des volets (10) de fermeture entre une position ouverte dans laquelle les volets (10) assurent le passage d'une munition vers la bouche du canon et une position fermée empêchant le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore après le passage de la munition,
    caractérisé en ce que le dispositif comprend en outre :
    une unité d'échappement (11, 21-27) comportant au moins un tuyau d'échappement (11, 21) disposé sur le canon en amont des volets (10) de fermeture pour rediriger et laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du canon, et en ce que
    l'unité d'actionnement (2,4,5) comporte un piston d'activation disposé dans un cylindre (16) fixé au canon et prolongé par une tige (2), la prise de gaz (1) pratiquée dans le canon mettant en mouvement le piston prolongé par la tige (2) dans une direction généralement parallèle à l' axe du canon.
  2. Dispositif neutralisateur de son selon la revendication 1 , dans lequel le mécanisme de commande (6-9) comporte une bague (6) de guidage et de transmission adaptée pour glisser sur le canon, la bague (6) coopérant avec la tige du piston (2) pour transmettre le mouvement aux bras de levier (8).
  3. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les volets de fermeture (10) sont disposés dans un siège placé transversalement à l'axe du canon et sont de longueur prédéterminée et légèrement décalés entre eux suivant l'axe du canon, pour qu'en position fermée ils se recouvrent partiellement sans s'entrechoquer.
  4. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel chaque volet (10) comporte une ouverture adaptée pour recevoir l'extrémité du bras de levier d'amplitude (8) pour transmettre le mouvement de pivotement du levier d'amplitude (8) et actionner le volet (10) dans une direction transversale par rapport à l'axe du canon.
  5. Dispositif neutralisateur de son selon la revendication 2, dans lequel, la bague de guidage (6) comprend en outre deux pièces de support en forme de coin comportant une surface d'arête en angle dirigée vers les volets (10) adaptée pour permettre l'actionnement les bras de levier (8) en pivotement sur les pivots (7) et la fermeture des volets (10) .
  6. Dispositif neutralisateur de son selon la revendication 2, dans lequel, le mécanisme de commande (6-9) comporte au moins un premier ressort de rappel associé à la bague (6) de guidage pour qu'elle retrouve sa position initiale , la pression des gaz baissant, et au moins un deuxième ressort de rappel (9) associé respectivement à chacun des bras de levier (8) pour que les bras de levier (8) et les volets (10) retrouvent leur position initiale , la pression des gaz baissant.
  7. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l' unité d'actionnement (2,4,5) comporte une première et une deuxième ouverture (1,3) pratiquée dans le canon, la deuxième ouverture (3) formant une soupape d'embrayage (4) actionnée par prise de gaz (3) pour permettre l'accouplement de la tige du piston (2) au mécanisme de commande (6-9).
  8. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, la tige (2) est directement liée au mécanisme de commande (6-9) par contact direct, la prise de gaz (1) pratiquée dans le canon mettant le piston prolongé par la tige (2) directement en mouvement dans une direction généralement parallèle à l' axe du canon.
  9. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'unité d'actionnement (2,4,5) comporte un ressort de rappel interposé entre le canon et le piston (2) d'activation prolongé par sa tige (2) pour permettre que la tige du piston (2) retrouve sa position initiale, la pression baissant dans la prise de gaz (1).
  10. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le mécanisme de commande (7-9,12-15) comporte des doubles bras de leviers d'amplitude (8,12) pour actionner les volets (10), et une bague (15) de guidage qui actionne deux premiers bras de levier d'amplitude (12) montés à pivotement sur des premiers pivots (13) fixés au canon, chacun des deux premiers bras de levier d'amplitude (12) étant accouplé à un deuxième bras de levier d'amplitude (8) monté à pivotement sur un deuxième pivot (7) fixé au canon pour actionner le deuxième bras de levier d'amplitude (8) associé, chacun des deux deuxièmes bras de levier d'amplitude (8) étant accouplé à un des volets (10) de fermeture.
  11. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le mécanisme de commande (6-9,12-15) est positionné soit en amont des volets de fermeture (10), soit en aval des volets de fermeture (10).
  12. Dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l' unité d'échappement (11, 21-27) comprend en outre un vase d'expansion (27) connecté audit au moins un tuyau d'échappement (11, 21) pour recevoir les gaz véhiculés par ledit au moins un tuyau d'échappement (11, 21), le vase d'expansion (27) comportant des ouïes (24) permettant de laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du vase d'expansion (27) .
  13. Dispositif neutralisateur de son selon la revendication 12, dans lequel le vase d'expansion (27) comprend un tube interne (23) connecté à des volets adaptés pour obturer les ouïes (24), et
    dans lequel les gaz pénètrent dans le vase d'expansion (27) par une ouverture (22) pratiquée dans le tube interne (23) une fois que celui-ci a été poussé à fin de course et a ainsi obturé des ouïes (24) et, la pression baissant, le tube interne (23) retrouve sa position initiale grâce a un ressort de rappel (26) laissant ainsi les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du vase d'expansion (27) par les ouïes (24).
  14. Arme à feu longue ou courte, en particulier fusil, comprenant un dispositif neutralisateur de son selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le canon de l' arme à feu à feu comprend un système de fixation formé par lesdits pivots (7) et un siège disposé transversalement à l'axe du canon recevant lesdits volets de fermeture (10) pour fixer dispositif neutralisateur au canon.
  15. Méthode de neutralisation du son pour arme à feu, en particulier pour fusil ou une autre arme à feu longue ou courte lorsqu'un coup est tiré, la méthode comprenant les étapes de:
    obturer temporairement le canon après le passage d'une munition et empêcher le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore vers la bouche du canon lorsqu'un coup est tiré, par au moins deux- volets (10) de fermeture montés transversalement à l'axe sur le canon de l' arme à feu,
    former une prise de gaz (1,3) au moyen d'au moins une ouverture (1,3) pratiquée dans le canon de l' arme à feu en amont des volets (10) de fermeture,
    mettre en mouvement, par les gaz de combustion dans la prise de gaz (1,3), une unité d'actionnement (2,4,5) et un mécanisme de commande (6-9);
    le mécanisme de commande (6-9) comportant au moins deux bras de levier d'amplitude (8,12) montés à pivotement sur des pivots (7) fixés au canon, chaque bras de levier d'amplitude (8,12) étant accouplé à l'un ou l'autre des volets (10) de fermeture, et
    générer , au moyen de l'unité d'actionnement (2,4,5) et du mécanisme de commande (6-9), un mouvement transversal des volets (10) de fermeture entre une position ouverte dans laquelle les volets (10) assurent le passage d'une munition vers la bouche du canon et une position fermée empêchant le passage des gaz de combustion et de l'onde sonore après le passage de la munition,
    tel que la méthode comprend en outre les étapes de :
    rediriger et laisser les gaz de combustion et l'onde sonore s'évacuer hors du canon au moyen d'une unité d'échappement (11, 21-27) comportant au moins un tuyau d'échappement (11, 21) disposé sur le canon en amont des volets (10) de fermeture, et
    l'unité d'actionnement (2,4,5) comportant un piston d'activation disposé dans un cylindre (16) fixé au canon et prolongé par une tige (2), mettre en mouvement au moyen de la prise de gaz (1) pratiquée dans le canon ledit piston d'activation prolongé par la tige (2) dans une direction généralement parallèle à l' axe du canon.
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