EP3759417B1 - Geschoss mit pyrotechnischer wirkladung - Google Patents
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- EP3759417B1 EP3759417B1 EP19706999.0A EP19706999A EP3759417B1 EP 3759417 B1 EP3759417 B1 EP 3759417B1 EP 19706999 A EP19706999 A EP 19706999A EP 3759417 B1 EP3759417 B1 EP 3759417B1
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- F42B12/46—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing gases, vapours, powders or chemically-reactive substances
Definitions
- the invention deals with a pyrotechnic active charge or active mass in a projectile, particularly in the medium caliber range, such as in the DE3240310 A described.
- 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-T Pen bullets.
- HE ammunition is also known that achieves fragmentation acceleration through the detonative conversion of secondary explosives.
- the lateral acceleration caused by the PELE effect is essentially determined by the target speed.
- the splitter cone becomes smaller. In practice, this represents a weakening of the effectiveness of the bullet on the target.
- HE High Explosive
- explosives are used, which increase the safety risk of such a projectile throughout its life cycle.
- separate igniter components are required.
- Multi-Purpose (MP) ammunition has the same problems as HE ammunition, even if classic fuse chains are not used here. However, the problem of undefined conditions arises, such as unexploded ordnance or implementation in the weapon due to feeding problems.
- HE and MP bullets generally contain secondary explosives that are initiated by a pyrotechnic device (MP) or a separate detonator (HE).
- MP pyrotechnic device
- HE separate detonator
- the EP 0 531 697 B1 discloses a multi-purpose projectile having a jacket, a penetrator and at least one incendiary charge. The incendiary charge is pressed in over its entire cross section.
- the invention's task here is to provide a projectile that overcomes the aforementioned disadvantages.
- the invention is based on the idea of developing a projectile which, without explosives or detonators, achieves a significant increase in the lateral fragmentation effect compared to a PELE projectile.
- the aim is to combine a pyrotechnic active charge in combination with the proven PELE effect in a particularly medium-caliber bullet.
- Non-explosive bullets are from the DE 10 2012 023 700 A1 as well as DE 10 2013 002 119 A1 known.
- the explosive-free bullet according to the DE 10 2012 023 700 A1 releases a fuel or a fuel mixture as a flammable air-fuel mixture during decomposition at the target. This mixture is spontaneously implemented by at least one explosive-free, spark-generating ignition mechanism triggered during impact decomposition. These explosive-free bullets are used to create an optical and thermal target signature.
- a non-detonable pyrotechnic set is integrated as the active mass.
- a metal powder/oxidizing agent is preferably provided as the pyrotechnic composition.
- the shock wave When impacting the target, the shock wave has a fragment-forming effect and at the same time initiates the active mass, so that the expanding gases from the pyrotechnics move the surrounding jacket fragments of the projectile body additionally laterally and from the Shooting distance and thus acceleration independent of the impact speed.
- the redox reaction is used here, in which the chemical reaction of the pyrotechnic charge leads to a sudden exothermic redox reaction in which gas is released, expands greatly due to the temperature and thus creates the explosive force.
- the pyrotechnic active mass can also create a flash and bang effect on the target or acoustically improve perception. In addition to marking the point of impact, this can hold the opponent down.
- the multi-purpose bullet created in this way fulfills the task of armor performance, i.e. the bullet can penetrate armor, form splinters and also produce pyrotechnic effects such as incendiary, blast, lightning and/or bang effects on the target.
- the pyrotechnic active mass is introduced into a projectile body of the projectile. It can be fixed in position using a disc, an epoxy resin or the like. Alternatively, the pyrotechnic active mass can be introduced into a projectile tip of the projectile.
- a second embodiment results when a core is inserted into the projectile. This can then fix the pyrotechnic active mass in position.
- the core material may have a lower density than the bullet body, but this is not a requirement.
- a metal or plastic can be used as preferred.
- the pyrotechnic active mass can be located between a projectile body and a penetrator.
- the active mass can be enclosed and sealed by a core, which preferably also consists of a metal or a plastic.
- the pyrotechnic active mass is attached in a ring around the penetrator.
- the projectile body enveloping the pyrotechnic active mass forms the desired splinters after the active mass has been initiated.
- a bullet with a new active mass or active charge in a bullet body preferably in the medium caliber range.
- a shock wave is generated, which leads to the formation of splinters or fragments of at least the bullet body.
- the pyrotechnic active mass is initiated by the introduced shock wave, so that the pyrotechnic active mass is converted and the expanding gases of the pyrotechnic active mass additionally accelerate the jacket fragments of the projectile body surrounding them.
- the active mass is not converted detonatively, so they belong to a different class of substances than conventional explosives. This makes disposing of the ammunition less time-consuming. In addition, the handling safety of such ammunition increases.
- the lateral effect is increased compared to pure PELE bullets. In addition, there is no secondary sentence. The lateral effect of the PELE ammunition is increased and leads to a less severe drop at long firing distances.
- a projectile 1 comprises a projectile body 2, which has a projectile tip 3, also called an ogive or hood, at the front and a projectile tail 4 at the rear.
- a pyrotechnic active mass 5 is introduced into the projectile body 2. This can be fixed in position using a disk, an epoxy resin 16 or the like. Alternatively, the pyrotechnic active mass 5 can be integrated into the tip of the projectile 3.
- a bullet according to the invention shows Fig. 2 .
- the pyrotechnic active mass 5 is integrated between a core 6 and a projectile body 7 of a projectile 8.
- the core 6 preferably consists of a metal or a plastic.
- the Fig. 3 shows a projectile 9 according to the invention with a projectile body 10 and a penetrator 11.
- the projectile body 10 also has a projectile tip 3 on the front side and a projectile corner 4 on the rear side.
- the penetrator 11 may itself be fragile.
- the pyrotechnic active mass 5 is integrated between the projectile body 10 and the penetrator 11.
- the pyrotechnic active mass 5 is preferably attached in a ring shape around the penetrator 11.
- the active mass 5 can 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 preferably has a bore 15 into which the penetrator 11 can protrude. This bore 15 is preferably matched to the external geometry of the penetrator 11.
- the core 14 itself preferably consists of a metal or a plastic. The core 14 allows the penetrator 11 to be fixed in position in the projectile 9 or in the projectile body 10. Alternative storage options for fixing the penetrator 11 are also possible.
- Projectile bodies 2, 7, 10 and projectile tip 4 can be connected to one another via a screw connection.
- the shock wave has a splintering effect on the jacket of the projectile body 2, 7, 10 (not shown in detail). Furthermore, this shock wave simultaneously initiates the pyrotechnic set 5 or the pyrotechnic active mass 5 through adiabatic compression. This causes the reaction temperature or reaction threshold of the redox system, i.e. the active mass 5 (pyrotechnics), to be exceeded. The active mass 5 reacts immediately. The now expanding gases of the pyrotechnic active mass 5 in turn additionally accelerate laterally the jacket fragments of the projectile body 2, 7, 10 which surround the active mass 5 and are formed by the shock wave upon impact.
- the active mass 5 can also be several pyrotechnic sets that produce a fire effect, a lightning and/or bang effect at the target.
- the advantage is that the fragment cone that forms (opening angle of the cone) of the casing fragments of the projectile body 2, 7, 10 is constant, since this is independent of the firing distance (the impact speed).
- the projectile body 2, 7, 10 can also be provided with predetermined breaking points (not shown in detail) on the circumference. These can then support the formation of splinters on projectiles 1, 8, 9.
- the size of the casing fragments of the projectile body 2, 7, 10 can also be better defined by the predetermined breaking points.
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Description
- Die Erfindung beschäftigt sich mit einer pyrotechnischen Wirkladung bzw. Wirkmasse in einem Geschoss insbesondere im Mittelkaliberbereich, wie zum Beispiel in der
DE3240310 A beschrieben. - Bekannte Munitionstypen haben gegen moderne Panzerungssysteme häufig keine durchschlagende 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 Sekundärsprengstoffen 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 Zentralpenetrator 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 überwindet.
- Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche 1 und 12. 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 sowieDE 10 2013 002 119 A1 bekannt. Das explosionsstofffreie Geschoss gemäß derDE 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-, Blast-, 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.
- In 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 Splitter- 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 Variante eines Geschosses, das nicht Teil der Erfindung ist. -
Fig. 2 eine Variante des Geschosses gemäß der Erfindung. -
Fig. 3 eine weitere 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. - Ein erfindungsgemäßes Geschoss
zeigtFig. 2 . Die pyrotechnische Wirkmasse 5 ist zwischen einem Kern 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 erfindungsgemäßes Geschoss 9 mit einem Geschosskörper 10 und einem Penetrator 11. 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 11 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 PELE-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 unmittelbar. Die nunmehr expandierenden Gase der pyrotechnischen Wirkmasse 5 beschleunigen ihrerseits die die Wirkmasse 5 umgebenen und durch die Stoßwelle beim Aufschlag gebildeten Mantelfragmente des Geschosskörpers 2, 7, 10 zusätzlich, lateral.
- Bei der Wirkmasse 5 kann es sich auch um mehrere pyrotechnische Sätze handeln, die am Ziel einen Brand-Effekt, einen Blitz- und / oder Knall-Effekt erzeugen.
- Von Vorteil ist, dass der sich bildende Splitterkegel (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 (12)
- Geschoss (8, 9) mit zumindest einem Geschosskörper (7, 10), der eine Geschossspitze (3) und ein Geschossheck (4) aufweist, sowie einer Wirkmasse (5), wobei die Wirkmasse (5) wenigstens ein nicht detonativer pyrotechnischer Satz ist und das Geschoss (8, 9) derart konfiguriert ist, ohne Sprengstoff und Zünder auszukommen, gekennzeichnet durch einen Kern (6, 14) im Geschosskörper, der die nicht detonative pyrotechnische Wirkmasse (5) einschließt und abdichtet.
- Geschoss (8, 9) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (6, 14) aus einem Material besteht, das eine geringere Dichte als der Geschosskörper (7, 10) aufweist.
- Geschoss (8, 9) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des Kerns (6, 14) ein Metall oder ein Kunststoff ist.
- Geschoss (9) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (14) zumindest teilweise auf einem Penetrator (11) aufsitzt.
- Geschoss (9) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (14) eine Bohrung (15) aufweist, in die der Penetrator (11) hineinragt.
- Geschoss (9) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bohrung (15) auf eine äußere Geometrie des Penetrators (11) abgestimmt ist.
- Geschoss (9) nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
nicht detonative pyrotechnische Wirkmasse (5) zwischen dem Geschosskörper (10) und einem Penetrator (11) eingebracht ist. - Geschoss (9) nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht detonative pyrotechnische Wirkmasse (5) teilweise oder vollständig um den Penetrator (11) angebracht ist.
- Geschoss (9) nach einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht detonative pyrotechnische Wirkmasse (5) ringförmig um den Penetrator (11) angeordnet ist.
- Geschoss (8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht detonative pyrotechnische Wirkmasse (5) eine Masse zur Erzeugung eines Brandes, Nebels, Blitz- und/oder Knall-Effekts ist.
- Geschoss (8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Geschosskörper (7, 10) umfangseitig Sollbruchstellen aufweist.
- Verfahren zur Zielbekämpfung mit einem Geschoss (8, 9) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei der Geschosskörper (7,10) einen Mantel aufweist, gekennzeichnet durch folgende Schritte:• Erzeugen einer Stoßwelle beim Aufschlag des Geschosses (8,9) im Ziel, wobei• die Stoßwelle einerseits auf den Mantel des Geschosskörpers (7, 10) splitter- und fragmentbildend wirkt,• durch die Stoßwelle gleichzeitig die nicht detonative Wirkmasse (5) durch eine adiabatische Kompression initiiert wird, und• die expandierenden Gase die die pyrotechnische Wirkmasse (5) umgebenden und durch die Stoßwelle beim Aufschlagen gebildeten Mantelfragmente des Geschosskörpers (7, 10) zusätzlich beschleunigen.
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