EP4081752A1 - Dispositif lanceur de munitions - Google Patents

Dispositif lanceur de munitions

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Publication number
EP4081752A1
EP4081752A1 EP20835887.9A EP20835887A EP4081752A1 EP 4081752 A1 EP4081752 A1 EP 4081752A1 EP 20835887 A EP20835887 A EP 20835887A EP 4081752 A1 EP4081752 A1 EP 4081752A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
tubes
bearing
toothed
elevation
sleeve
Prior art date
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Granted
Application number
EP20835887.9A
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German (de)
English (en)
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EP4081752B1 (fr
Inventor
Xavier DESCATOIRE
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KNDS France SA
Original Assignee
Nexter Systems SA
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Filing date
Publication date
Application filed by Nexter Systems SA filed Critical Nexter Systems SA
Publication of EP4081752A1 publication Critical patent/EP4081752A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP4081752B1 publication Critical patent/EP4081752B1/fr
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • 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
    • F41A21/06Plural barrels
    • 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
    • F41A21/22Barrels which have undergone surface treatment, e.g. phosphating
    • 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
    • F41A27/00Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages
    • F41A27/02Control systems for preventing interference between the moving gun and the adjacent structure
    • 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
    • F41A27/00Gun mountings permitting traversing or elevating movement, e.g. gun carriages
    • F41A27/06Mechanical systems
    • F41A27/24Elevating gear

Definitions

  • the technical field of the invention is that of launching devices comprising at least two tubes intended to receive a munition.
  • Launcher devices are known which have fixed orientations of their firing axes relative to the platform. These devices have the drawback of providing protection only according to predefined sectors and limited in size.
  • Vehicle protection can therefore only be improved by increasing the number of launch devices, which is expensive and multiplies integration problems.
  • This device is very bulky and can only be positioned on the superstructure, where the main weapon systems of the vehicle are already located, such as the small caliber, medium caliber or large caliber turrets and also the sighting and shooting means. observation.
  • Multi-tube devices are also known from US2001 / 0015126 in which the elevation pointing angles are fixed, but it is possible to modify the bearing pointing angles of all the tubes.
  • a single motor provides the pointing corrections for all the tubes. This device is still bulky and the pointing capacities are limited.
  • Patent EP2157398 describes a launcher device in which a first motorization ensures the aiming in bearing of all the tubes and a second motorization ensures the aiming in elevation of all the tubes.
  • the latter device has improved pointing capabilities but it remains bulky and its vertical column structure limits it to being placed in the vicinity of a rear part of a vehicle, which reduces the protection capacity provided.
  • the object of the invention is a launcher device comprising at least two tubes intended to receive a munition and each secured to a mount, the mountings being carried by a base, each tube being orientable in elevation and bearing by motor means, a first motor means ensuring the aiming in bearing of the two tubes simultaneously and a second motor means ensuring the aiming in elevation of the two tubes simultaneously, device characterized in that the aiming axes in bearing of the two tubes are mutually parallel and in that each mount comprises a sleeve carrying the tube, sleeve mounted to pivot in elevation relative to a fork, the fork itself being mounted to pivot in bearing relative to the base, the second motor means acting on each sleeve by by means of a set of two conical toothed pinions with perpendicular axes integrated into the carriage, a first pinion being integral with the sleeve and a second pinion being coaxial with the axis bearing, the first motor means acting on each carriage by means of a first toothed wheel integral with
  • the first motor means can act on the first toothed wheels of the carriages simultaneously by a first drive means which will include a first toothed belt.
  • the second motor means can act on the second toothed wheels of the carriages simultaneously by a second drive means which will include a second toothed belt.
  • At least one emergency control means may be integral with the base and will allow one or the other of the toothed belts to be driven manually.
  • each tube may be offset in bearing by a fixed angle.
  • the axes of pivoting in elevation of the two tubes may be parallel, the offset between the axes of the tubes being provided by at least one skewed wedge interposed between the tube and the sleeve.
  • a skewed wedge may be interposed between each tube and its associated sleeve, the offset angle between the tubes resulting from the combination of the inclinations given by each wedge.
  • the offset angle may be between 10 ° and 20 °.
  • FIG. 1 is a front perspective view of a launcher device according to one embodiment of the invention.
  • FIG. 1 is a top view, base removed, showing the motor means and the drive means;
  • FIG. 1 is a top view of an alternative embodiment of the invention incorporating bias shims, view showing the offset of the axes of the tubes;
  • FIG. 1 is an exploded view of the assembly of a tube and of its sleeve, view showing the skewed wedge;
  • FIG. 1 is a front perspective view of an example of integration of the device according to the invention on a vehicle;
  • FIG. 1 is a top view of the vehicle equipped with the device according to the invention.
  • a launcher device 1 according to one embodiment of the invention comprises two tubes 2 which are intended to receive ammunition (not shown) and which are each secured to a carriage 3.
  • the carriages 3 are carried by a base 4 and each tube can be oriented in elevation and bearing relative to the base 4 by means of motor means.
  • a bearing pointing axis 7, 7a or 7b (or bearing axis) will be called an axis perpendicular to the base 4 and around which the lookout will rotate.
  • An axis parallel to the base 4 (and perpendicular to the bearing axis) and around which the tube will pivot will be called the elevation pointing axis 14, 14a or 14b (or elevation axis).
  • a first motor means 5 ensures the aiming in bearing of the two tubes simultaneously.
  • a second motor means 6 ensures the pointing in elevation of the two tubes simultaneously.
  • Motors 5 and 6 are electric geared motors. The two motors are controlled by an electronic control unit (not shown) which gives the desired elevation and bearing instructions to ensure the protection of a platform carrying the launcher device 1.
  • the bearing pointing axes 7a and 7b of the two tubes are mutually parallel.
  • each mount 3 comprises a sleeve 8 carrying the tube 2, which sleeve is mounted to pivot in elevation relative to a fork 9.
  • the fork 9 is the part of the mount 3 which is mounted to pivot in bearing relative to the fork. 'base 4.
  • the sleeve 8 comprises a middle plate 10 which is connected to side cheeks 11a and 11b.
  • Each cheek 11a, 11b comprises a central journal 12 which is housed in a branch of the fork 9.
  • a ball bearing 13 is interposed between each journal 12 and its branch of the fork 9.
  • the journals 12 materialize the axis 14 (or 14a or 14b) for pointing the site of the carriage 3.
  • the middle plate 10 carries threads 15 in which are engaged screws 16 making it possible to fix a base 17 of the tube 2 on the sleeve 8.
  • a bias wedge 18 may be interposed between the base 17 of the tube 2 and the sleeve 8. This wedge 18 will bear holes allowing the screws 16 to pass.
  • the sleeve 8 comprises at one of its cheeks 11b a first conical toothed pinion 19.
  • This first toothed pinion has for axis the axis of pointing in elevation 14 (14a or 14b) and it is meshed with a second pinion 20 which is coaxial with the pointing axis in bearing 7 (7a or 7b).
  • the fork 9 has a base 22 which connects its two branches.
  • This base 22 is pivotally mounted on the base 4 by means of a cylindrical seat or a bearing.
  • the base 22 also carries a first toothed wheel 23, fixed to the base 22 for example by screws, and which is intended to be driven by the first motor means 5.
  • the second pinion 20 is integral with an axis 21 which is mounted to pivot relative to the fork 9 of the carriage 3.
  • This axis 21 is coaxial with the bearing axis 7a or 7b and it carries at its other end a second toothed wheel 24 which is intended to be driven by the second motor means 6.
  • the second toothed wheel 24 is linked to the axis 21, for example by an axial screw.
  • axle 21 on the fork 9 The detailed assembly of the axle 21 on the fork 9 is not shown in .
  • This axis 21 must, as specified above, be mounted to rotate freely with respect to the fork 9. It must also be immobilized in translation with respect to the fork 9. This connection is provided for example by elastic washers (not shown). .
  • the carriage 3 has at its lower part two coaxial toothed wheels.
  • the first toothed wheel 23 makes it possible to drive the fork 9 in rotation around the pointing axis in bearing 7a or 7b.
  • the second toothed wheel 24 makes it possible to drive the sleeve 8 (therefore the tube 2) in pivoting around the pointing axis in elevation 14 (14a or 14b).
  • first motor means 5 acts on the first toothed wheels 23 of the carriages 3 simultaneously by a first drive means 25 which comprises a first toothed belt 25.
  • the second motor means 6 acts on the second toothed wheels 24 of the carriages 3 simultaneously by a second drive means 26 which comprises a second toothed belt 26.
  • the motor means 5 and 6 are visible on the but were withdrawn on the to better visualize the different elements which mesh with the toothed belts 25 and 26.
  • each toothed belt 25 or 26 also meshes with an incremental encoder 27 or 28 via a specific pinion 27a or 28a.
  • the encoders are also visible in Figures 1 and 2 as well as their connection connectors 27b and 28b.
  • the incremental encoders 27 and 28 are connected, by their connectors 27b and 28b and wire links not shown, to the electronic control unit for the first and second motor means. In a conventional way, they make it possible to control the pointings in elevation or bearing by providing information on the pivoting carried out by each motor means.
  • each toothed belt 25 or 26 also meshes with a pinion 29 or 30 which is connected to a control square (respectively 31 or 32) which is arranged on the outer face of the base 4 (see ).
  • the control squares 31 and 32 form emergency control means, integral with the base 4, and which make it possible to manually drive one or the other of the toothed belts 25 or 26. It is thus possible, in the event of failure of one and / or the other motor means, manually aiming the blinds 3 in an average direction ensuring a desired level of protection.
  • the pinion 5a connecting the first motor means 5 to the first toothed belt 25 is located outside the first toothed belt 25 and it is the same for the pinion 27a of the encoder 27, while the pinion 29 of the emergency control means as well as the first toothed wheel 23 are located inside the first toothed belt 25.
  • the first toothed belt 25 is therefore toothed on both sides. Such belts are commercially available.
  • the pinion 6a connecting the second motor means 6 to the second toothed belt 26 is located inside the second toothed belt 26 and it is the same for the second toothed wheel 24, while the pinion 30 of the emergency control means as well as the pinion 28a of the encoder 28 are located outside the second toothed belt 26.
  • the second toothed belt 26 is therefore also toothed on both sides.
  • All the control means can be housed in the base 4 which has a moderate thickness given the axial superposition of the two toothed belts 25 and 26.
  • the tension of the belts 25 and 26 can be adjusted, for example, by providing for the possibility of moving the pinions 29 and 30 of the emergency control means transversely with respect to the base 4.
  • a first rack would then mesh both with the pinion 5a of the first motor means 5 and with the first toothed wheels 23 of the two carriages 3.
  • a second rack would mesh both with the pinion 6a of the second motor means 6 and on the second wheels. toothed 24 of the two carriages 3.
  • Emergency control means could be provided on each rack as well as of course incremental encoders.
  • each tube 2 is offset in bearing by a fixed angle ⁇ (see also ). Such an arrangement makes it possible to widen the zone of effectiveness of the launching device 1.
  • the offset angle ⁇ may be between 10 ° and 20 ° (15 ° in the figures). This angle corresponds to what is measured when the two tubes 2 have a zero elevation point.
  • Such an offset can be obtained by giving by design an angular offset (here of 15 °) between the elevation pointing axes 14 of each mount 3.
  • an angular offset here of 15 °
  • Such a solution has the drawback that, when the elevation pointing angle increases , there is a reconciliation of the axes Ta, Tb of the tubes 2a and 2b and an overlap of the zones of effectiveness of the ammunition which are fired.
  • FIGS 7 and 8 show this particular embodiment. We thus see at the that the elevation pointing axes 14a and 14b are effectively parallel but that each tube 2a, 2b forms an angle with its elevation pointing axis 14a or 14b which is not equal to 90 °.
  • bias wedge 18 makes it possible to obtain the desired offset with a balanced distribution of the firing forces between the two carriages 3.
  • the launching device according to the invention is therefore particularly compact, which facilitates its integration on any type of platform, fixed or mobile, in particular on armored vehicles.
  • Figures 9a and 9b show an example of the integration of four devices 1 according to the invention on a light armored vehicle 33.
  • the devices 1 are fixed on the roof 34 of the vehicle 33, at the four corners of the roof.
  • the devices 1c and 1d which are attached to the rear have their tubes pre-oriented in bearing with angles ⁇ 1 and ⁇ 2 of their axes with respect to the direction ⁇ of advance of the vehicle which are greater than the angles ⁇ 1 and ⁇ 2 formed by the axes of the tubes of the devices 1a and 1b fixed to the front of the vehicle.
  • the device according to the invention can therefore also be fixed on an inclined wall. In this case, we will choose the site and bearing presets to obtain the desired distribution for the ammunition shots.

Landscapes

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  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

L'invention a pour objet un dispositif (1) lanceur comportant au moins deux tubes (2) destinés à recevoir une munition et solidaires chacun d'un affût (3), les affûts étant portés par une embase, chaque tube étant orientable en site et en gisement par des moyens moteurs, un premier moyen moteur (5) assurant le pointage en gisement des deux tubes de façon simultanée et un second moyen moteur (6) assurant le pointage en site des deux tubes (2) de façon simultanée. Ce dispositif est caractérisé en ce que les axes (7) de pointage en gisement des deux tubes sont parallèles entre eux et en ce que chaque affût (3) comporte un manchon (8) portant le tube (2), manchon monté pivotant en site par rapport à une fourche (9), la fourche (9) étant elle-même montée pivotante en gisement par rapport à l'embase.

Description

    Dispositif lanceur de munitions
  • Le domaine technique de l'invention est celui des dispositifs lanceurs comportant au moins deux tubes destinés à recevoir une munition.
  • Ces dispositifs lanceurs sont bien connus dans le domaine de la défense rapprochée des véhicules ou des plateformes fixes.
  • Ils permettent le tir de munitions de défense rapprochée, par exemple des munitions fumigènes, des munitions engendrant des éclairs lumineux et du bruit, ou encore des munitions génératrices d’éclats.
  • Une des difficultés actuelles réside dans l’intégration de tels dispositifs lanceurs sur une plateforme donnée. Le plus souvent cette intégration doit être prévue très tôt lors de la conception de la plateforme (par exemple un véhicule terrestre) afin de permettre d’aménager des zones pouvant recevoir les dispositifs lanceurs.
  • On connaît des dispositifs lanceurs qui ont des orientations de leurs axes de tir fixes par rapport à la plateforme. Ces dispositifs présentent l’inconvénient de n’assurer une protection que suivant des secteurs prédéfinis et limités en dimensions.
  • La protection du véhicule ne peut alors être améliorée qu’en multipliant le nombre de dispositifs lanceurs ce qui est coûteux et multiplie les problèmes d’intégration.
  • On a cherché par ailleurs à définir des dispositifs lanceurs ayant une capacité de pointage (en site ou en gisement) permettant ainsi d’adapter leur tir à la localisation d’une menace donnée.
  • Il a été envisagé, par exemple par le brevet EP1930685, un tourelleau comportant plusieurs tubes et permettant le pointage en site et en gisement.
  • Ce dispositif est très encombrant et ne peut être positionné qu’en superstructure, là où sont déjà localisés les systèmes d’armes principaux du véhicule, tels que les tourelles petit calibre, moyen calibre ou gros calibre et également les moyens de visée et d’observation.
  • Il ne répond pas au besoin d’un dispositif dédié à la protection rapprochée de la plateforme et qui devrait être peu encombrant et peu coûteux.
  • On connait également par le brevet US2001/0015126 des dispositifs multitubes dans lesquels les angles de pointage en site sont fixes mais il est possible de modifier les angles de pointage en gisement de l’ensemble des tubes.
  • Une seule motorisation assure les corrections de pointage de l’ensemble des tubes. Ce dispositif reste encore encombrant et les capacités de pointage sont limitées.
  • Le brevet EP2157398 décrit un dispositif lanceur dans lequel une première motorisation assure le pointage en gisement de l’ensemble des tubes et une deuxième motorisation assure le pointage en site de tous les tubes.
  • Ce dernier dispositif a des capacités de pointage améliorées mais il reste encombrant et sa structure en colonne verticale le limite à une mise en place au voisinage d’une partie arrière d’un véhicule, ce qui réduit la capacité de protection assurée.
  • C’est le but de l’invention que de proposer un dispositif lanceur qui soit tout à la fois peu coûteux et compact, dispositif dont la configuration puisse être facilement modifiée pour permettre son intégration sur tous types de plateformes et en particulier de véhicules. L’intégration peut être faite facilement sur toute partie de la plateforme, par exemple pour un véhicule en zone avant, en zone arrière, latéralement sur une caisse ou bien encore sur une tourelle.
  • Ainsi l’invention a pour objet un dispositif lanceur comportant au moins deux tubes destinés à recevoir une munition et solidaires chacun d’un affût, les affûts étant portés par une embase, chaque tube étant orientable en site et en gisement par des moyens moteurs, un premier moyen moteur assurant le pointage en gisement des deux tubes de façon simultanée et un second moyen moteur assurant le pointage en site des deux tubes de façon simultanée, dispositif caractérisé en ce que les axes de pointage en gisement des deux tubes sont parallèles entre eux et en ce que chaque affût comporte un manchon portant le tube, manchon monté pivotant en site par rapport à une fourche, la fourche étant elle-même montée pivotante en gisement par rapport à l’embase, le second moyen moteur agissant sur chaque manchon par l’intermédiaire d’un jeu de deux pignons dentés coniques à axes perpendiculaires intégrés à l’affût, un premier pignon étant solidaire du manchon et un second pignon étant coaxial à l’axe de gisement, le premier moyen moteur agissant sur chaque affût par l’intermédiaire d’une première roue dentée solidaire de la fourche, et le second pignon conique étant solidaire d’une extrémité d’un axe pivot portant à son autre extrémité une seconde roue dentée entraînée par le second moyen moteur, l’axe pivot étant coaxial à la première roue dentée.
  • Selon un mode particulier de réalisation, le premier moyen moteur pourra agir sur les premières roues dentées des affûts d’une façon simultanée par un premier moyen d’entraînement qui comprendra une première courroie crantée.
  • Selon un mode particulier de réalisation, le second moyen moteur pourra agir sur les secondes roues dentées des affûts d’une façon simultanée par un second moyen d’entraînement qui comprendra une seconde courroie crantée.
  • Avantageusement, au moins un moyen de commande de secours pourra être solidaire de l’embase et permettra d’entraîner manuellement l’une ou l’autre des courroies crantées.
  • Selon un mode de réalisation particulier, les axes de chaque tube pourront être décalés en gisement d’un angle fixe.
  • Selon un mode de réalisation, les axes de pivotement en site des deux tubes pourront être parallèles, le décalage entre les axes des tubes étant assuré par au moins une cale biaise interposée entre le tube et le manchon.
  • En particulier, une cale biaise pourra être interposée entre chaque tube et son manchon associé, l’angle de décalage entre les tubes résultant de la combinaison des inclinaisons données par chaque cale.
  • Avantageusement, l’angle de décalage pourra être compris entre 10° et 20°.
  • L’invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre de modes particulier de réalisation, description faite en référence aux dessins annexés et dans lesquels :
  • est une vue en perspective avant d’un dispositif lanceur selon un mode de réalisation de l’invention ;
  • est une vue en perspective supérieure de ce dispositif lanceur ;
  • est une vue de dessous, embase retirée, permettant de montrer les moyens d’entraînement ;
  • est une vue de dessus, embase retirée, permettant de montrer les moyens moteurs et les moyens d’entraînement ;
  • est une vue en transparence d’un affût, permettant de visualiser les différents jeux de pignons et de roues dentées ;
  • est une vue en coupe simplifiée d’un affût ;
  • est une vue de dessus d’une variante de réalisation de l’invention incorporant des cales biaises, vue montrant le décalage des axes des tubes ;
  • est une vue éclatée du montage d’un tube et de son manchon, vue montrant la cale biaise ;
  • est une vue en perspective avant d’un exemple d’intégration du dispositif selon l’invention sur un véhicule ;
  • est une vue de dessus du véhicule équipé du dispositif selon l’invention.
  • En se reportant aux figures 1 et 2, un dispositif lanceur 1 selon un mode de réalisation de l’invention, comporte deux tubes 2 qui sont destinés à recevoir une munition (non représentée) et qui sont solidaires chacun d’un affût 3.
  • Les affûts 3 sont portés par une embase 4 et chaque tube est orientable en site et en gisement par rapport à l’embase 4 grâce à des moyens moteurs. De façon conventionnelle, on appellera axe de pointage en gisement 7, 7a ou 7b (ou axe de gisement) un axe perpendiculaire à l’embase 4 et autour duquel tournera l’affût. On appellera axe de pointage en site 14, 14a ou 14b (ou axe de site) un axe parallèle à l’embase 4 (et perpendiculaire à l’axe de gisement) et autour duquel pivotera le tube.
  • Un premier moyen moteur 5 assure le pointage en gisement des deux tubes de façon simultanée.
  • Un second moyen moteur 6 assure le pointage en site des deux tubes de façon simultanée.
  • Les moteurs 5 et 6 sont des motoréducteurs électriques. Les deux moteurs sont pilotés par un boîtier de commande électronique (non représenté) qui donne les consignes de pointage en site et gisement souhaitées pour assurer la protection d’une plateforme portant le dispositif lanceur 1.
  • Comme on le voit sur les figures, les axes de pointage en gisement 7a et 7b des deux tubes sont parallèles entre eux.
  • Par ailleurs, chaque affût 3 comporte un manchon 8 portant le tube 2, manchon qui est monté pivotant en site par rapport à une fourche 9. La fourche 9 est la partie de l’affût 3 qui est montée pivotante en gisement par rapport à l’embase 4.
  • La montre de façon plus précise la structure d’un affût 3. La montre de façon éclatée le manchon 8 et le tube 2.
  • Comme on le voit sur la , le manchon 8 comporte une plaque médiane 10 qui est raccordée à des joues latérales 11a et 11b. Chaque joue 11a, 11b comporte un tourillon central 12 qui se loge dans une branche de la fourche 9. Un roulement à bille 13 est interposé entre chaque tourillon 12 et sa branche de la fourche 9.
  • Les tourillons 12 matérialisent l’axe 14 (ou 14a ou 14b) de pointage en site de l’affût 3.
  • Comme on le voit à la , la plaque médiane 10 porte des taraudages 15 dans lesquels s’engagent des vis 16 permettant de fixer un socle 17 du tube 2 sur le manchon 8.
  • Selon un mode particulier de réalisation qui sera détaillé plus loin, une cale biaise 18 pourra être interposée entre le socle 17 du tube 2 et le manchon 8. Cette cale 18 portera des trous laissant passer les vis 16.
  • Comme on le voit aux figures 5, 6 et 8, le manchon 8 comporte au niveau d’une de ses joues 11b un premier pignon denté conique 19. Ce premier pignon denté a pour axe l’axe de pointage en site 14 (14a ou 14b) et il est engrené avec un second pignon 20 qui est coaxial à l’axe de pointage en gisement 7 (7a ou 7b).
  • Les axes des deux pignons coniques 19 et 20 sont donc perpendiculaires.
  • La fourche 9 comporte une base 22 qui relie ses deux branches. Cette base 22 est montée pivotante sur l’embase 4 par l’intermédiaire d’une portée cylindrique ou d’un roulement.
  • La base 22 porte également une première roue dentée 23, fixée à la base 22 par exemple par des vis, et qui est destinée à être entraînée par le premier moyen moteur 5.
  • Le second pignon 20 est solidaire d’un axe 21 qui est monté pivotant par rapport à la fourche 9 de l’affût 3. Cet axe 21 est coaxial à l’axe de gisement 7a ou 7b et il porte à son autre extrémité une seconde roue dentée 24 qui est destinée à être entraînée par le second moyen moteur 6. La seconde roue dentée 24 est liée à l’axe 21 par exemple par une vis axiale.
  • Le montage détaillé de l’axe 21 sur la fourche 9 n’est pas représenté à la . Cet axe 21 doit, comme précisé plus haut, être monté libre en rotation par rapport à la fourche 9. Il doit aussi être immobilisé en translation par rapport à la fourche 9. Cette liaison est assurée par exemple par des rondelles élastiques (non représentées).
  • Ainsi, comme on le voit sur les figures 5 et 6, l’affût 3 comporte à sa partie inférieure deux roues dentées coaxiales. La première roue dentée 23 permet d’entraîner en rotation la fourche 9 autour de l’axe de pointage en gisement 7a ou 7b. La seconde roue dentée 24 permet d’entraîner le manchon 8 (donc le tube 2) en pivotement autour de l’axe de pointage en site 14 (14a ou 14b).
  • En se reportant aux figures 3 et 4, on voit que le premier moyen moteur 5 ( ) agit sur les premières roues dentées 23 des affûts 3 d’une façon simultanée par un premier moyen d’entraînement 25 qui comprend une première courroie crantée 25.
  • Parallèlement le second moyen moteur 6 agit sur les secondes roues dentées 24 des affûts 3 d’une façon simultanée par un second moyen d’entraînement 26 qui comprend une seconde courroie crantée 26.
  • Les moyens moteurs 5 et 6 sont visibles sur la mais ont été retirés sur la pour mieux visualiser les différents éléments qui engrènent sur les courroies crantées 25 et 26.
  • Comme on le voit sur la , chaque courroie crantée 25 ou 26 engrène également avec un codeur incrémental 27 ou 28 par l’intermédiaire d’un pignon spécifique 27a ou 28a. Les codeurs sont également visibles aux figures 1 et 2 ainsi que leurs connecteurs de raccordement 27b et 28b.
  • Les codeurs incrémentaux 27 et 28 sont reliés, par leurs connecteurs 27b et 28b et des liaisons filaires non représentées, au boîtier électronique de commande des premier et second moyens moteurs. Ils permettent d’une façon classique de réaliser l’asservissement des pointages en site ou gisement en fournissant l’information sur le pivotement réalisé par chaque moyen moteur.
  • On voit également sur la que chaque courroie crantée 25 ou 26 engrène également avec un pignon 29 ou 30 qui est relié à un carré de commande (respectivement 31 ou 32) qui est disposé sur la face externe de l’embase 4 (voir la ).
  • Les carrés de commande 31 et 32 forment des moyens de commande de secours, solidaires de l’embase 4, et qui permettent d’entraîner manuellement l’une ou l’autre des courroies crantées 25 ou 26. On peut ainsi, en cas de panne de l’un et/ou de l’autre moyen moteur, réaliser un pointage manuel des affûts 3 dans une direction moyenne assurant un niveau de protection souhaité.
  • Comme on les voit sur les figures 3 et 4, le pignon 5a raccordant le premier moyen moteur 5 à la première courroie crantée 25 est situé à l’extérieur de la première courroie crantée 25 et il en est de même pour le pignon 27a du codeur 27, tandis que le pignon 29 du moyen de commande de secours ainsi que la première roue dentée 23 sont situés à l’intérieur de la première courroie crantée 25. La première courroie crantée 25 est donc crantée sur ses deux faces. De telles courroies sont disponibles dans le commerce.
  • D’une façon analogue, le pignon 6a raccordant le second moyen moteur 6 à la seconde courroie crantée 26 est situé à l’intérieur de la seconde courroie crantée 26 et il en est de même pour la seconde roue dentée 24, tandis que le pignon 30 du moyen de commande de secours ainsi que le pignon 28a du codeur 28 sont situés à l’extérieur de la seconde courroie crantée 26. La seconde courroie crantée 26 est donc, elle aussi, crantée sur ses deux faces.
  • On a fait figurer sur la les pignons 5a et 6a reliant les courroies aux moyens moteurs 5 et 6.
  • On notera que sur la , du fait de l’absence de représentation des pignons 27a, 28a, 29 et 30, des courbures des courroies 25 et 26 permettent de localiser l’emplacement des pignons 28a et 30 (repères C28a et C30) pour la courroie 26 et des pignons 27a et 29 pour la courroie 25 (repères C27a et C29).
  • On voit que la configuration proposée par l’invention permet de réaliser des dispositifs lanceurs particulièrement compacts. Tous les moyens de commande peuvent être logés dans l’embase 4 qui a une épaisseur modérée compte tenu de la superposition axiale des deux courroies crantées 25 et 26.
  • On notera qu’il est possible, en mettant en œuvre des courroies plus longues, de réaliser des dispositifs comportant plus de deux affûts 3.
  • La tension des courroies 25 et 26 peut être réglée par exemple en prévoyant la possibilité de déplacer transversalement par rapport à l’embase 4 les pignons 29 et 30 des moyens de commande de secours.
  • A titre de variante il serait également possible de remplacer l’entraînement par courroies crantées des roues dentées 23 et 24 des deux affûts 3 par des entraînements par des crémaillères coulissantes (guidées en translation).
  • Une première crémaillère engrènerait alors à la fois sur le pignon 5a du premier moyen moteur 5 et sur les premières roues dentées 23 des deux affûts 3. Une seconde crémaillère engrènerait à la fois sur le pignon 6a du second moyen moteur 6 et sur les secondes roues dentées 24 des deux affûts 3.
  • Des moyens de commande de secours pourraient être prévus sur chaque crémaillère ainsi bien sûr que des codeurs incrémentaux.
  • Cette solution à base de crémaillère serait cependant plus encombrante axialement, les crémaillères devant être suffisamment longues pour couvrir toutes les amplitudes de pointage souhaitées.
  • On remarque sur les figures que les axes T de chaque tube 2 sont décalés en gisement d’un angle fixe δ (voir aussi la ). Une telle disposition permet d’élargir la zone d’efficacité du dispositif de lancement 1. L’angle de décalage δ pourra être compris entre 10° et 20° (15° sur les figures). Cet angle correspond à ce qui est mesuré lorsque les deux tubes 2 ont un pointage en site nul.
  • Un tel décalage peut être obtenu en donnant par conception un décalage angulaire (ici de 15°) entre les axes de pointage en site 14 de chaque affût 3. Une telle solution présente l’inconvénient que, lorsque l’angle de pointage en site augmente, il y a un rapprochement des axes Ta,Tb des tubes 2a et 2b et un recouvrement des zones d’efficacité des munitions qui sont tirées.
  • Afin de maintenir constant le décalage en gisement δ, quel que soit l’angle de site, il est nécessaire que les axes 14 de pointage en site soient parallèles. On réalise alors le décalage en gisement entre les axes des tubes 2 par la mise en place d’une cale biaise 18, interposée entre le tube 2 et le manchon 8.
  • Les figures 7 et 8 montrent ce mode particulier de réalisation. On voit ainsi à la que les axes 14a et 14b de pointage en site sont effectivement parallèles mais que chaque tube 2a,2b forme un angle avec son axe de pointage en site 14a ou 14b qui n’est pas égal à 90°.
  • Ainsi, sur la , l’angle entre l’axe Ta du tube avant 2a et l’axe de pointage en site 14a est inférieur à 90°. Il est égal à 90°-7,5°=82,5°, l’angle de la cale biaise 18a étant de 7,5°.
  • Inversement, l’angle entre l’axe Tb du tube arrière 2b et l’axe de pointage en site 14b est supérieur à 90°. Il est égal à 90°+7,5°=97,5,5°, l’angle de la cale biaise 18b étant là encore de 7,5°, mais la cale biaise 18b est positionnée en sens inverse de la précédente.
  • Il en résulte un décalage en gisement δ des tubes 2a et 2b qui est égal à 15°, et ce décalage reste le même quel que soit le pointage en site, les axes 14a et 14b étant parallèles.
  • On voit donc qu’une seule et même forme de cale biaise 18 permet d’obtenir le décalage souhaité avec une répartition équilibrée des efforts de tir entre les deux affûts 3.
  • Le dispositif de lancement selon l’invention est donc particulièrement compact, ce qui facilite son intégration sur tout type de plateforme, fixe ou mobile, en particulier sur les véhicules blindés.
  • Les figures 9a et 9b montrent un exemple d’intégration de quatre dispositifs 1 selon l’invention sur un véhicule blindé léger 33.
  • Sur cet exemple d’intégration les dispositifs 1 sont fixés sur le toit 34 du véhicule 33, aux quatre coins du toit. On remarque que les dispositifs 1c et 1d qui sont fixés à l’arrière ont leurs tubes pré-orientés en gisement avec des angles α1 et α2 de leurs axes par rapport à la direction Δ d’avance du véhicule qui sont supérieurs aux angles β1 et β2 que font les axes des tubes des dispositifs 1a et 1b fixés à l’avant du véhicule.
  • Il est aisé avec une seule et même définition du dispositif 1 de donner ainsi un angle de pré-orientation aux tubes. Il suffit de donner une programmation au système de commande du dispositif qui donne l’orientation souhaitée comme orientation par défaut (modification ou « offset » de l’origine des pointages).
  • On remarque que pour chaque dispositif il y a toujours un décalage en gisement entre les deux tubes (ici de l’ordre de 15°). Ce décalage δ est fixé par les cales biaises 18 décrites précédemment.
  • Il est possible de façon analogue de régler un angle de site par défaut pour chaque dispositif.
  • Le dispositif selon l’invention peut donc également être fixé sur une paroi inclinée. Dans ce cas on choisira des préréglages en site et gisement permettant d’obtenir la répartition souhaitée pour les tirs de munitions.

Claims (8)

  1. Dispositif lanceur (1) comportant au moins deux tubes (2,2a,2b) destinés à recevoir une munition et solidaires chacun d’un affût (3), les affûts étant portés par une embase (4), chaque tube étant orientable en site et en gisement par des moyens moteurs, un premier moyen moteur (5) assurant le pointage en gisement des deux tubes (2,2a,2b) de façon simultanée et un second moyen moteur (6) assurant le pointage en site des deux tubes (2,2a,2b) de façon simultanée, dispositif caractérisé en ce que les axes (7,7a,7b) de pointage en gisement des deux tubes sont parallèles entre eux et en ce que chaque affût (3) comporte un manchon (8,8a,8b) portant le tube, manchon monté pivotant en site par rapport à une fourche (9), la fourche étant elle-même montée pivotante en gisement par rapport à l’embase (4), le second moyen moteur (6) agissant sur chaque manchon (8,8a,8b) par l’intermédiaire d’un jeu de deux pignons dentés coniques (19,20) à axes perpendiculaires intégrés à l’affût (3), un premier pignon (19) étant solidaire du manchon et un second pignon (20) étant coaxial à l’axe de gisement (7,7a,7b), le premier moyen moteur (5) agissant sur chaque affût (3) par l’intermédiaire d’une première roue dentée (23) solidaire de la fourche (9), et le second pignon conique (20) étant solidaire d’une extrémité d’un axe pivot (21) portant à son autre extrémité une seconde roue dentée (24) entraînée par le second moyen moteur (6), l’axe pivot (21) étant coaxial à la première roue dentée (23).
  2. Dispositif lanceur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le premier moyen moteur (5) agit sur les premières roues dentées (23) des affûts (3) d’une façon simultanée par un premier moyen d’entraînement (25) qui comprend une première courroie crantée (25).
  3. Dispositif lanceur selon une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le second moyen moteur (6) agit sur les secondes roues dentées (24) des affûts (3) d’une façon simultanée par un second moyen d’entraînement (26) qui comprend une seconde courroie crantée (26).
  4. Dispositif lanceur selon une des revendications 2 ou 3, caractérisé en ce qu’au moins un moyen de commande de secours (31,32) est solidaire de l’embase (4) et permet d’entraîner manuellement l’une ou l’autre des courroies crantées (25,26).
  5. Dispositif lanceur selon une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que les axes (Ta,Tb) de chaque tube (2a,2b) sont décalés en gisement d’un angle fixe (δ).
  6. Dispositif lanceur selon la revendication 5, caractérisé en ce que les axes (14a,14b) de pivotement en site des deux tubes (2a,2b) sont parallèles, le décalage entre les axes (Ta,Tb) des tubes étant assuré par au moins une cale biaise (18,18a,18b) interposée entre le tube (2,2a,2b) et le manchon (8,8a,8b).
  7. Dispositif lanceur selon la revendication 6, caractérisé en ce qu’une cale biaise (18,18a,18b) est interposée entre chaque tube (2a,2b) et son manchon associé (8,8a,8b), l’angle de décalage (δ) entre les tubes résultant de la combinaison des inclinaisons données par chaque cale (18,18a,18b).
  8. Dispositif lanceur selon une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce que l’angle de décalage (δ) est compris entre 10° et 20°.
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