EP3759417A1 - Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung - Google Patents

Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung

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EP3759417A1
EP3759417A1 EP19706999.0A EP19706999A EP3759417A1 EP 3759417 A1 EP3759417 A1 EP 3759417A1 EP 19706999 A EP19706999 A EP 19706999A EP 3759417 A1 EP3759417 A1 EP 3759417A1
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EP
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projectile
active mass
pyrotechnic
pyrotechnic active
projectile body
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Definitions

  • the invention is concerned with a pyrotechnic active charge or effective mass in a projectile, in particular in the middle caliber range.
  • EP 1 316 774 B1 EP 1 000 311 B1 describe the so-called PELE effect, which is used in so-called PELE-T or PELE-pen projectiles. Furthermore, HE ammunitions are known which achieve splinter acceleration via a detonative conversion of secondary explosives.
  • the lateral acceleration due to the PELE effect is essentially determined by the target speed.
  • the splinter cone becomes smaller. In practice, this represents a weakening of the effectiveness of the projectile in the target.
  • HE High Explosive
  • blasting grenades The splinter acceleration when using HE (High Explosive) bullets or ammunition, such as blasting grenades, is known to be very good.
  • explosives are used which increase the safety risk of such a bullet throughout its life cycle.
  • separate detonator components are needed.
  • Multi-Purpose (MP) ammunition has the same problem as HE ammunition, though it does not use classic detonating chains. However, the problem of undefined states, such as duds or implementations in the weapon in feeding problems.
  • HE and MP projectiles generally contain secondary explosives that are initiated by a pyrotechnic set (MP) or a separate igniter (HE).
  • EP 0 531 697 B1 discloses a multi-purpose projectile which has a jacket, a penetrator and at least one fire charge.
  • the fire charge is in this case pressed over its entire cross section.
  • the invention has the object to show a bullet, which overcomes the aforementioned disadvantages.
  • the invention is based on the idea to show a projectile, which, without explosives and detonators, realizes a significant increase in the lateral fragmentation effect in relation to a PELE projectile.
  • the aim is to combine a pyrotechnic active charge in combination with the proven PELE effect in an especially medium-caliber projectile
  • Explosion-free projectiles are known from DE 10 2012 023 700 A1 and DE 10 2013 002 119 A1
  • the explosive-free projectile according to DE 10 2012 023 700 A1 releases a fuel or a fuel mixture as an inflammable air-fuel mixture during the disassembly into the target. This mixture is spontaneously reacted by at least one explosive-free, spark-generating ignition mechanism triggered during the breakdown decomposition.
  • These explosive-free projectiles serve to create an optical and thermal target signature.
  • a non-detonation-capable pyrotechnic composition is incorporated as active compound.
  • a metal powder / oxidizing agent is preferably provided.
  • the shock wave splinters and simultaneously initiates the active mass, so that the expanding gases of pyrotechnics, the surrounding shell fragments of the projectile body laterally and from the Firing distance and thus accelerate independently of the impact speed.
  • the redox reaction is utilized, in which a sudden exothermic redox reaction occurs due to the chemical reaction of the pyrotechnic composition, in which gas is released, greatly expands due to temperature and thus causes the explosive force
  • the pyrotechnic active mass can also create a lightning and bang effect on the target or acoustically improve the perception. In addition to the marking of the impact point of the opponent can be held down.
  • the thus created Mer mixturegeunter fulfills the task of a tank performance, i.
  • the projectile can penetrate an armor, form splinters and also pyrotechnic effects, such as fire, biast, lightning and / or bang effects in the target form.
  • the pyrotechnic active mass is introduced into a projectile body of the projectile. It can be fixed in position by a disk, an epoxy resin or the like. Alternatively, the pyrotechnic active mass may be introduced into a projectile tip of the projectile.
  • a second embodiment results when a core is introduced into the projectile. This can then fix the position pyrotechnic active mass.
  • the material of the core may have a lower density than the projectile body, but this is not a condition.
  • the pyrotechnic active mass may be located between a projectile body and a penetrator.
  • the active material can be enclosed and sealed by a core, which preferably also consists of a metal or a plastic.
  • the pyrotechnic active mass is attached annularly around the penetrator. The bullet body enveloping the pyrotechnic active mass forms the desired splinters after initiation of the active mass
  • a projectile with a new active mass or active charge in a projectile body preferably in the middle caliber range.
  • a shock wave is generated, which leads to splitting or fragmentation of at least the projectile body.
  • the initiation of the pyrotechnic active mass is effected by the initiated shock wave, so that the pyrotechnic active material is reacted and the expanding gases of the pyrotechnic active mass additionally accelerate the surrounding shell fragments of the projectile body.
  • the active material is not reacted detonatively, so they belong to a different class of substance than conventional explosives. Disposal of the ammunition is therefore less expensive.
  • the handling safety of such ammunition increases.
  • the lateral effect is increased compared to pure PELE bullets.
  • a secondary rate is waived.
  • the lateral effect of the PELE ammunition is increased and leads to a less severe decrease in long shooting distances.
  • FIG. 1 shows a first variant of a projectile according to the invention
  • Fig. 2 shows another variant of the projectile
  • Fig. 3 shows a third variant of the projectile.
  • a projectile 1 comprises a projectile body 2, which on the front side has a projectile nose 3, also called an ogive or hood, and has a projectile tail 4 on the rear side.
  • a projectile body 2 In the projectile body 2 is introduced a pyrotechnic active mass 5. This can be fixed in position by a disc, an epoxy resin 16 or the like. Alternatively, the pyrotechnic active mass 5 can be integrated into the projectile nose 3.
  • FIG. 2 An alternative is shown in FIG. 2.
  • the pyrotechnic active mass 5 is incorporated between a core 6 and a projectile body 7 of a projectile 8.
  • the core 6 is preferably made of a metal or a plastic.
  • FIG. 3 shows a projectile 9 with a projectile body 10 and a penetrator 1 1.
  • the projectile body 10 also has a projectile nose 3 on the front side and a projectile cusp 4 on the rear side.
  • the penetrator 11 may in turn be fragile.
  • the pyrotechnic active mass 5 is incorporated between the projectile body 10 and the penetrator 11. In the preferred embodiment, the pyrotechnic active mass 5 is preferably attached in a ring around the penetrator 11.
  • the active mass 5 completely, but at least partially cover the penetrator 11.
  • the active mass 5 is enclosed by a core 14 and thereby sealed.
  • the core 14 sits at least partially on the penetrator 11.
  • the core 14 has a bore 15 into which the penetrator 11 can protrude.
  • This bore 15 is preferably matched to the outer geometry of the penetrator 11.
  • the core 14 itself preferably consists of a metal or a plastic.
  • the penetrator 11 can be fixed in position in the projectile 9 or in the projectile body 10. Alternatives of storage for fixing the penetrator 11 are also possible.
  • Projectile body 2, 7, 10 and projectile nose 4 can be connected to each other via a screw.
  • the well-known PEIE effect is triggered.
  • a shock wave is introduced into the projectile body 2, 7, 10 and, if present, also into the core 6 (FIG. 2) or into the core 14 and the penetrator 14 (FIG. 3).
  • the shock wave acts on the one hand on the jacket of the projectile body 2, 7, 10 fragment-forming (not shown in detail). Furthermore, the pyrotechnic composition 5 or the pyrotechnic active material 5 is simultaneously initiated by adiabatic compression by means of this shock wave. As a result, the reaction temperature or reaction threshold of the redox system, that is, the effective mass 5 (pyrotechnics), is exceeded. The active mass 5 reacts immediately. The now expanding gases of the pyrotechnic active mass 5 in turn accelerate the active mass 5 surrounded and formed by the Stoßwetie at impact coat fragments of the projectile body 2, 7, 10 in addition, laterally.
  • the active mass 5 may also be a plurality of pyrotechnic sows which produce a fire effect at the target, a lightning and I or bang effect. It is advantageous that the forming splitter cone (opening angle of the cone) of the shell fragments of the projectile body 2, 7, 10 is constant, since this is independent of the firing distance (the impact velocity).
  • the projectile body 2, 7, 10 may be circumferentially additionally provided with predetermined breaking points (not shown in detail). These can then support the fragmentation of the projectile 1, 8, 9. Also can be better defined by the predetermined breaking points, the shell fragments of the projectile body 2, 7, 10 in size.

Abstract

Vorgesehen ist ein Geschoss (1, 8, 9) mit wenigstens einer Wirkmasse (5) bzw. Wirkladung im Geschosskörper (2, 7, 10), bevorzugt im Mittelkaliberbereich, bei welchem die Wirkmasse (5) als pyrotechnischer Satz im Geschosskörper (2, 7, 10) eingebunden ist. Die Wirkmasse (5) kann vorzugsweise von einem Kern (6, 14), der vorzugsweise aus Metall oder Kunststoff besteht, eingeschlossen und abgedichtet werden. In einer Alternative ist die pyrotechnische Wirkmasse (5) hinter einem Penetrator (11) im Geschosskörpers (10) angebracht, wodurch die Wirkmasse (5) sich zwischen dem Penetrator (11) und dem Geschosskörper (10) befindet.

Description

BESCHREIBUNG
Geschoss mit pyrotechnischer Wirkladung
Die Erfindung beschäftigt sich mit einer pyrotechnischen Wirkladung bzw. Wirkmasse in einem Geschoss insbesondere im Mittelkaliberbereich.
Bekannte Munitionstypen haben gegen moderne Panzerungssysteme häufig keine durch- schlagende Wirkung mehr. Neuere Munitionstypen, wie die PELE® -Munition, sollen zudem nach dem Durchschlagen des Zielobjektes eine große Splitterwirkung erzielen.
Die EP 1 316 774 B1 , EP 1 000 311 B1 beschreiben den so genannten PELE - Effekt, der in sogenannten PELE -T oder PELE -T Pen Geschossen angewandt wird. Des Weiteren sind HE- Munitionen bekannt, die eine Splitterbeschleunigung über eine detonative Umsetzung von Se- kundärsprengstoffen erreichen.
Die laterale Beschleunigung durch den PELE - Effekt wird im Wesentlichen durch die Zielgeschwindigkeit vorgegeben. Je höher die Schussdistanz ist, desto schwächer wird der Effekt. Im Ergebnis wird der Splitterkegel kleiner. Dieses stellt in der Praxis eine Schwächung der Wirksamkeit des Geschosses im Ziel dar.
Die Splitterbeschleunigung bei der Verwendung von HE (High Explosive) - Geschossen bzw. Munitionen, wie Sprenggranaten, ist bekanntlich sehr gut. Jedoch werden Sprengstoffe verwendet, die das Sicherheitsrisiko eines solchen Geschosses im ganzen Lebenszyklus erhöhen. Zusätzlich werden separate Zünderkomponenten benötigt.
Multi-Purpose (MP) Munitionen weisen die gleiche Problematik auf wie die HE - Munition, auch wenn hier keine klassischen Zündketten eingesetzt werden. Jedoch stellt sich die Problematik Undefinierter Zustände, wie Blindgänger oder Umsetzungen in der Waffe bei Zuführungsproblemen. HE als auch MP Geschosse enthalten generell Sekundärsprengstoffe, die von einem pyrotechnischen Satz (MP) oder einem separaten Zünder (HE) initiiert werden.
Die EP 0 531 697 B1 offenbart ein Mehrzweckgeschoss, das einen Mantel, einen Penetrator und wenigstens eine Brandladung aufweist. Die Brandladung ist hierbei über ihren gesamten Querschnitt eingepresst.
Aus der DE 10 2005 039 901 B4 ist ein Geschoss mit einem Außen und / oder Zentralpenet- rator bekannt. Der Außenpenetrator wie auch der Zentralpenetrator können durch Subprojektile gebildet werden. Wenngleich dieser Geschosstyp praxisnah ist, ist auch hier die Wirksamkeit bzw die Leistung im Ziel von der Auftreffgeschwindigkeit abhängig.
Hier stellt sich die Erfindung die Aufgabe, ein Geschoss aufzuzeigen, das die vorgenannten Nachteile Oberwindet.
Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 . Vorteilhafte Ausführungen sind in den Unteransprüchen enthalten.
Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, ein Geschoss aufzuzeigen, das, ohne Sprengstoff und Zünder auskommend, eine signifikante Erhöhung der lateralen Splitterwirkung gegenüber einem PELE-Geschoss realisiert. Es wird eine Kombination von einer pyrotechnischen Wirkladung in Kombination mit dem bewährten PELE-Effekt in einem insbesondere Mittelkalibergeschoss angestrebt
Explosionsstofffreie Geschosse sind aus der DE 10 2012 023 700 A1 sowie DE 10 2013 002 119 A1 bekannt Das explosionsstofffreie Geschoss gemäß der DE 10 2012 023 700 A1 setzt bei der Zerlegung im Ziel einen Brennstoff oder ein Brennstoffgemisch als entzündliches Luft- Brennstoff-Gemisch frei. Dieses Gemisch wird durch mindestens einen bei der Aufschlagzerlegung ausgelösten explosivstofffreien, funkenerzeugenden Anzündmechanismus spontan zur Umsetzung gebracht. Diese explosivstofffreien Geschosse dienen dazu, eine optische und thermische Zielsignatur zu schaffen.
In Umsetzung dieser vorliegenden Idee wird als Wirkmasse ein nicht detonationsfähiger pyrotechnischer Satz eingebunden. Als pyrotechnischer Satz ist bevorzugt ein Metallpulver / Oxidationsmittel vorgesehen. Beim Aufschlag im Ziel wirkt die Stoßwelle splitterbildend und initiiert gleichzeitig die Wirkmasse, sodass die expandierenden Gase der Pyrotechnik die sie umgebenden Mantelfragmente des Geschosskörpers zusätzlich lateral und von der Schussdistanz und damit von der Auftreffgeschwindigkeit unabhängig beschleunigen. Es wird hierbei die Redoxreaktion ausgenutzt, bei der durch chemische Reaktion des pyrotechnischen Satzes es zu einer schlagartig exothermen Redoxreaktion kommt, bei der Gas frei wird, sich temperaturbedingt stark ausdehnt und somit die Sprengkraft bewirkt
Durch die Verwendung des Redox-Systems bzw. Redox-Systeme kann ein gewisser sekundärer Blast-Effekt erzielt werden. Die pyrotechnische Wirkmasse kann zudem einen Blitz- und Knall-Effekt am Ziel erzeugen bzw. die Wahrnehmung akustisch verbessern. Neben der Markierung des Auftreffpunkts kann der Gegner dadurch niedergehalten werden.
Das so geschaffene Merzweckgeschoss erfüllt die Aufgabe einer Panzerleistung, d.h. das Geschoss kann eine Panzerung durchschlagen, Splitter bilden und auch pyrotechnische Wirkungen, wie Brand-, Biast-, Blitz- und / oder Knall-Effekte im Ziel bilden.
Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass auf Sekundärsprengstoffe als auch auf einen Zünder bzw. Zündketten verzichtet werden kann. Da die pyrotechnische Wirkmasse auch bei geringen Auftreffgeschwindigkeiten initiiert wird, ist das Problem von Blindgängern gering. Vielmehr werden durch die Verwendung einer pyrotechnischen Wirkmasse ohnehin keine klassischen Blindgänger auftreten.
In einer ersten Ausführungsform ist die pyrotechnische Wirkmasse in einem Geschosskörper des Geschosses eingebracht. Sie kann durch eine Scheibe, ein Epoxidharz oder dergleichen lagefixiert werden. Alternativ kann die pyrotechnische Wirkmasse bis in eine Geschossspitze des Geschosses eingebracht sein.
Eine zweite Ausführungsform ergibt sich, wenn ein Kern in das Geschoss eingebracht ist. Dieser kann dann die pyrotechnische Wirkmasse lagefixieren. Das Material des Kerns kann eine geringere Dichte als der Geschosskörper aufweisen, was jedoch keine Bedingung ist.
Als bevorzugt kann ein Metall oder Kunststoff verwendet werden. ln einer dritten, bevorzugten Ausführungsform, kann sich die pyrotechnische Wirkmasse zwischen einem Geschosskörper und einem Penetrator befinden. Die Wirkmasse kann von einem Kern, der vorzugsweise ebenfalls aus einem Metall oder einem Kunststoff besteht, eingeschlossen und abgedichtet werden. In Weiterführung dieser Idee ist die pyrotechnische Wirkmasse ringförmig um den Penetrator angebracht. Der die pyrotechnische Wirkmasse umhüllende Geschosskörper bildet nach Initiierung der Wirkmasse die erwünschten Splitter
Vorgeschlagen wird somit ein Geschoss mit einer neuen Wirkmasse bzw. Wirkladung in einem Geschosskörper, bevorzugt im Mittelkaliberbereich. Beim Aufschlag des Geschosses wird eine Stoßwelle erzeugt, die zur Spliter- bzw. Fragmentbildung zumindest des Geschosskörpers führt. Gleichzeitig erfolgt die Initiierung der pyrotechnischen Wirkmasse durch die eingeleitete Stoßwelle, sodass die pyrotechnische Wirkmasse umgesetzt wird und die expandierenden Gase der pyrotechnischen Wirkmasse die sie umgebenden Mantelfragmente des Geschosskörpers zusätzlich beschleunigen. Die Wirkmasse wird dabei nicht detonativ umgesetzt, sodass sie zu einer anderen Stoffklasse als konventionelle Explosivstoffe gehören. Die Entsorgung der Munition ist dadurch weniger aufwändig. Zudem erhöht sich die Handhabungssicherheit derartiger Munitionen. Der Lateral-Effekt wird gegenüber reinen PELE- Geschossen gesteigert. Außerdem wird auf einen Sekundärsatz verzichtet. Der Lateral-Effekt der PELE- Munition wird gesteigert und führt zu einem weniger starken Rückgang bei langen Schussdistanzen.
Anhand eines Ausführungsbeispiels mit Zeichnung soll die Erfindung näher erläutert werden.
Es zeigt:
Fig. 1 eine erste Variante eines Geschosses gemäß der Erfindung,
Fig. 2 eine weitere Variante des Geschosses
Fig. 3 eine dritte Variante des Geschosses.
In einer in Fig. 1 dargestellten Ausführung umfasst ein Geschoss 1 einen Geschosskörper 2, der vorderseitig eine Geschossspitze 3, auch Ogive oder Haube genannt, und heckseitig ein Geschossheck 4 aufweist. Im Geschosskörper 2 eingebracht ist eine pyrotechnische Wirkmasse 5. Diese kann durch eine Scheibe, ein Epoxidharz 16 oder dergleichen lagefixiert werden. Alternativ kann die pyrotechnische Wirkmasse 5 bis in die Geschossspitze 3 eingebunden sein.
Eine Alternative zeigt Fig. 2. Die pyrotechnische Wirkmasse 5 ist zwischen einem Kem 6 und einem Geschosskörper 7 eines Geschosses 8 eingebunden. Der Kern 6 besteht bevorzugt aus einem Metall oder einem Kunststoff. Die Fig. 3 zeigt ein Geschoss 9 mit einem Geschosskörper 10 und einem Penetrator 1 1. Der Geschosskörper 10 weist auch hier vorderseitig eine Geschossspitze 3 und heckseitig ein Geschosskeck 4 auf. Der Penetrator 11 kann seinerseits zerbrechlich sein. Die pyrotechnische Wirkmasse 5 ist zwischen dem Geschosskörper 10 und dem Penetrator 11 eingebunden. In der bevorzugten Ausführung ist die pyrotechnische Wirkmasse 5 bevorzugt ringförmig um den Penetrator 1 1 angebracht. Dabei kann die Wirkmasse 5 vollständig, zumindest aber teilweise den Penetrator 11 überdecken. Die Wirkmasse 5 wird von einem Kern 14 eingeschlossen und dadurch abgedichtet. Der Kern 14 sitzt dabei zumindest teilweise auf dem Penetrator 11 auf. Bevorzugt weist der Kern 14 eine Bohrung 15 auf, in die der Penetrator 11 hineinragen kann. Diese Bohrung 15 ist bevorzugt auf die äußere Geometrie des Penetrators 11 abgestimmt. Der Kern 14 besteht selbst bevorzugt aus einem Metall oder einem Kunststoff. Durch den Kern 14 kann der Penetrator 11 im Geschoss 9 bzw. im Geschossköper 10 lagefixiert werden. Alternativen der Lagerung zur Fixierung des Penetrators 11 sind ebenfalls möglich.
Geschosskörper 2, 7, 10 und Geschossspitze 4 können über eine Verschraubung miteinander verbunden werden. Alternative Verbindungen, wie beispielsweise eine Schnappverbindung, sind ebenfalls möglich.
Die Funktionsweise ist wie folgt:
Durch den Aufschlag des Geschosses 1 , 8, 9 im Ziel, z.B. eine Metalplatte, wird der bekannte PEIE-Effekt ausgelöst. Gleichzeitig wird eine Stoßwelle in den Geschosskörper 2, 7, 10, und wenn vorhanden werden auch in den Kern 6 (Fig. 2) bzw. in den Kern 14 und den Penetrator 14 (Fig.3) eingeleitet.
Die Stoßwelle wirkt einerseits auf den Mantel des Geschosskörpers 2, 7, 10 splitterbildend (nicht näher dargestellt). Des Weiteren wird durch diese Stoßwelle gleichzeitig der pyrotechnische Satz 5 bzw. die pyrotechnische Wirkmasse 5 durch eine adiabatische Kompression initiiert. Hierdurch wird die Reaktionstemperatur bzw. Reaktionsschwelle des Redox-Systems, d.h., der Wirkmasse 5 (Pyrotechnik), überschritten. Die Wirkmasse 5 reagiert unmitteibar. Die nunmehr expandierenden Gase der pyrotechnischen Wirkmasse 5 beschleunigen ihrerseits die die Wirkmasse 5 umgebenen und durch die Stoßwetie beim Aufschlag gebildeten Mantel fragmente des Geschosskörpers 2, 7, 10 zusätzlich, lateral.
Bei der Wirkmasse 5 kann es sich auch um mehrere pyrotechnische Sätee handeln, die am Ziel einen Brand-Effekt, einen Blitz- und I oder Knall-Effekt erzeugen. Von Vorteil ist, dass der sich bildende Spliterkegel (Öffnungswinkel des Kegels) der Mantelfragmente des Geschosskörpers 2, 7, 10 konstant ist, da dieser unabhängig von Schussdistanz (der Auftreffgeschwindigkeit) ist.
Der Geschosskörper 2, 7, 10 kann umfangsseitig zusätzlich mit Sollbruchstellen (nicht näher dargestellt) versehen werden. Diese können dann die Splitterbildung des Geschosses 1 , 8, 9 unterstützen. Auch können durch die Sollbruchstellen die Mantelfragmente des Geschosskörpers 2, 7, 10 in ihrer Größe besser definiert werden.

Claims

Patentansprüche
1. Geschoss (1 , 8, 9) mit zumindest einem Geschosskörper (2, 7, 10) sowie einer Wirkmasse (1), dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkmasse (5) wenigstens ein pyrotechnischer Satz ist.
2. Geschoss (1 , 8, 9) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Wirkmasse (5) nicht detonativ ist.
3. Geschoss (8, 9) nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet durch einen Kern (6, 14), der die pyrotechnische Wirkmasse (1) einschließt und abgedichtet.
4. Geschoss (8, 9) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (6, 13) aus einem Material besteht, das eine geringere Dichte als der Geschosskörper (2, 7, 10) aufweist.
5. Geschoss (8, 9) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Material ein Metall oder einem Kunststoff ist,
6. Geschoss (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Wirkmasse (5) zwischen dem Geschosskörper (10) und einem Penet- rator (11) eingebracht ist.
7. Geschoss (9) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Wirkmasse (5) teilweise oder vollständig um den Penetrator (11) angebracht ist.
8. Geschoss (9) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Wirkmasse (5) ringförmig um den Penetrator (11) angeordnet ist.
9. Geschoss (1 , 8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Wirkmasse (5) eine Masse zur Erzeugung eines Brandes, Nebels, Blitz- und / oder Knall-Effekts ist.
10. Geschoss (1 , 8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper (2, 7, 10) umfangseitig Sollbruchstellen aufweist.
11. Verfahren zur Zielbekämpfung mit einem Geschoss (1 , 8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, gekennzeichnet durch folgende Schritte:
• Erzeugen einer Stoßwelle beim Aufschlag des Geschosses (1 , 8, 9) zur Splitterund Fragmentenbildung zumindest des Geschosskörpers (2, 7, 10),
• Initiierung der pyrotechnischen Wirkmasse (5) durch die eingeleitete Stoßwelle, sodass die pyrotechnische Wirkmasse (5) umgesetzt wird und
• die expandierenden Gase der pyrotechnischen Wirkmasse (5) die sie umgebenden Mantelfragmente des Geschosskörpers (2, 7, 10) zusätzlich beschleunigen.
EP19706999.0A 2018-02-26 2019-02-22 Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung Active EP3759417B1 (de)

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DE102018104333.3A DE102018104333A1 (de) 2018-02-26 2018-02-26 Geschoss mit pyrotechnischer Wirkladung
PCT/EP2019/054464 WO2019162451A1 (de) 2018-02-26 2019-02-22 Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP3759417A1 true EP3759417A1 (de) 2021-01-06
EP3759417B1 EP3759417B1 (de) 2023-12-06

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ID=65520307

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP19706999.0A Active EP3759417B1 (de) 2018-02-26 2019-02-22 Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung

Country Status (16)

Country Link
US (1) US11307006B2 (de)
EP (1) EP3759417B1 (de)
JP (1) JP7021362B2 (de)
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