EP4215868A1 - Additiv hergestellte tragstruktur für einen gefechtskopf - Google Patents

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Publication number
EP4215868A1
EP4215868A1 EP23151754.1A EP23151754A EP4215868A1 EP 4215868 A1 EP4215868 A1 EP 4215868A1 EP 23151754 A EP23151754 A EP 23151754A EP 4215868 A1 EP4215868 A1 EP 4215868A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
support structure
warhead
base body
active mass
additive manufacturing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP23151754.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Markus Bähr
Thomas Reiss
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Diehl Defence GmbH and Co KG
Original Assignee
Diehl Defence GmbH and Co KG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Diehl Defence GmbH and Co KG filed Critical Diehl Defence GmbH and Co KG
Publication of EP4215868A1 publication Critical patent/EP4215868A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/22Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
    • F42B12/24Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction with grooves, recesses or other wall weakenings

Definitions

  • the invention relates to a warhead and its production.
  • the directional active part containing at least one layer of rod-shaped and/or cube-shaped active bodies which can be ejected through the corresponding opening in the warhead casing after the warhead casing has been ruptured.
  • the object of the present invention is to propose improvements in relation to a warhead.
  • the supporting structure contains a base body. This is made of a construction material or consists of this.
  • the supporting structure contains an active mass. This is made of a heavy metal or consists of this.
  • the base body is designed to accommodate other components of the warhead or to be connected to them. In later manufacturing steps of the warhead, other components of the warhead, for example other structural components such as tail units, a projectile head or explosives, fuses, electronic components, etc., are added or attached to or in the base body.
  • a “pick up” occurs, for example, in that the basic structure has a specific geometric shape, for example is pot-like or sleeve-like, in order to accommodate or enclose components.
  • a "connection” happens, for example, by the fact that the base body undergoes particular machining, e.g. B. by milling, drilling, introducing threads, undercuts, latching structures, etc.
  • a “device” of the body to the measures mentioned is done in particular by its geometric design and the selection of a material which the Appropriate processing is permitted or favored, e.g. B. allows the introduction of holes / threads in a simple or conventional manner.
  • the active mass is materially attached to the base body and connected to it by means of a first additive manufacturing process. Subsequently or after attachment, the support structure then has this active mass or the active mass is attached to the base body.
  • the active mass is or is applied as a one-piece, uninterrupted volume.
  • the effective mass encloses the base body completely and in the form of a ring in a circumferential direction (relative to the longitudinal axis of the warhead, see below). In this sense, the application of the active mass to the base body takes place over the entire area without gaps. In particular, a single and uninterrupted interface is created at which the base body and active mass are materially connected to one another.
  • Construction material and active mass differ in particular in that the active mass has a lower machinability than the construction material, in particular it can only be machined (clamping) under more difficult conditions than the construction material, i. H. e.g. B. has increased tool wear, requires an increased cutting force or reduced cutting speed / feed rate, etc.
  • the support structure forms one, in particular the only, mechanical basic structure of the warhead, which causes its mechanical stability and penetration resistance and which, in particular, absorbs the forces occurring on the warhead when the warhead is fired as intended, for example from a barrel weapon.
  • active mass is added to a basic structure or the basic body, e.g. B. by powder build-up welding, applied and both components thereby firmly bonded.
  • the base body and the applied active mass are thus active agent and supporting structure in one.
  • both the base body and the active mass contribute to this mechanical stability or absorb corresponding forces.
  • this no longer has to be the base body or Achieve or afford the construction material alone.
  • the effective mass thus has a dual function: On the one hand, it still serves to take on a specific effect when the warhead is dismantled, for example to form fragments. On the other hand, however, it now also takes on a task as part of a mechanical carrying or supporting or basic structure of the warhead.
  • the total mass of such a system is limited or reduced, or the total mass or part of it (active mass) can be used as active material.
  • the effective mass at least partially also takes on the task of deriving the launch load and penetration load.
  • the mass or the volume of the base body and thus of the construction material can be reduced overall, which is why the total mass of the support structure and thus of the warhead is reduced or more payload can be accommodated in the warhead with the same mass.
  • the support structure is set up such that the effective mass absorbs at least part of the mechanical loads occurring during normal operation of the warhead. The other part of the load is then in particular completely absorbed by the base body.
  • the base body is therefore functionally supported in this respect by the active mass.
  • Proper operation includes a regular launch, in particular firing of the warhead and thus the support structure, in particular from a barrel weapon.
  • the "equipment" for this takes place in particular through the constructive design of the geometry / choice of material etc. in the supporting structure for a specific application etc.
  • the construction material is an aluminum material, in particular an aluminum alloy.
  • this material is easy to machine, as described above, so that its simple and inexpensive post-processing/further processing is possible in order to finish the warhead.
  • Steel, a nickel-based alloy (e.g. Inconel) or titanium are also possible.
  • the heavy metal is a tungsten material, in particular tungsten carbide or pure tungsten. This material has a high density, making it particularly effective as an active substance.
  • the first additive manufacturing method is laser build-up welding, which is carried out in particular with the aid of powder, ie powder build-up welding.
  • This method is particularly suitable for producing a corresponding support structure for a warhead, especially in combination with the materials mentioned above.
  • the active mass is or will be produced in its final form by the first additive manufacturing method.
  • the shape of the active mass e.g. B. by machining post-processing, in particular by any shaping post-processing.
  • the application of the active mass by the additive process thus takes place in its final desired shape.
  • the active mass, as described above is in particular one that has comparatively poor or low machinability.
  • Post-processing of the applied active mass for its further shaping would therefore be complex, expensive or tedious, if at all possible.
  • the additive manufacturing process can be used to produce almost any structure that is difficult or impossible to achieve, in particular, with classic material removal or workpiece processing (turning, milling, drilling, etc.). However, this does not preclude the sometimes necessary processing to the final dimensions.
  • the base body is produced at least partially, in particular completely, by a second additive manufacturing process.
  • the second method is preferably carried out before the first method, so that in this respect the base body is finished before the active mass is applied.
  • a base body can also be provided first, which is supplemented by the second additive manufacturing method, so that a composite body, in particular a one-piece body, results as the base body.
  • pre-processing or post-processing of the base/main body is possible, in particular by machining.
  • the second can be the same as the first additive method.
  • At least part of the support structure forms at least part of the—particularly lateral—outer surface of the warhead.
  • the orientations are based on a longitudinal axis or intended flight direction/firing direction of the warhead.
  • the "lateral" outer surface is the peripheral side surface, ie the surface normal to which points in the radial direction in relation to the one longitudinal axis/direction of the warhead or has at least one radial component.
  • at least part of the support structure forms the outer surface of the warhead.
  • the surface area of the support structure on the surface of the warhead is in particular at least 20%, 40%, 60%, 80% or 90%.
  • at least a part of the surface or outer surface of the warhead is already finished by the completion of the support structure.
  • outer surface is to be understood as meaning the outer structural surface of the warhead, with the exception of coatings, paintwork, surface layers, etc., which can still cover the outer surface. In any event, the outer surface is no longer surrounded or covered by another structural layer of the warhead, such as a surrounding structural envelope, etc. An additional outer shell is possible, but without a supporting function.
  • part or all of the surface of the heavy metal that is accessible after attachment to the base body forms part of this outer surface.
  • “Accessible” means that it is not a matter of a part of the active mass that is connected to the base body in a materially integral manner.
  • the proportion of the surface of the active material that forms the outer surface is in particular at least 70, 80 or 90%.
  • a surface of the active mass that forms the outer surface is unstructured—in the region of this surface.
  • Unstructured is to be understood in such a way that the surface is smooth or planar in relation to the dimensions of the warhead, ie in the macroscopic sense.
  • the entire relevant surface of the effective mass has a shape like a section of a cylinder, barrel body, (truncated) cone, etc.
  • Such surface shapes are particularly suitable for warheads.
  • the surface therefore has no nubs, grooves, grooves, ribs, edges, etc.
  • the transition between the active mass and the base body is smooth, edge-free, kink-free, continuous or locally even; H. Identical tangential planes on the surfaces of the active mass and the base body prevail on both sides at the boundary line in question.
  • the support structure in particular the effective mass
  • the effective mass is set up such that the effective mass breaks down into fragments when the warhead is disassembled as intended.
  • the fragments are in particular splinters.
  • the active mass has predetermined breaking points for this purpose, at which the decomposition into fragments then takes place as intended.
  • the active mass has the predetermined breaking points mentioned above, in order to be divided into the fragments there during the disassembly.
  • the predetermined breaking points are formed in that the base body has a negative structure--particularly pointing radially outward with respect to the above-mentioned longitudinal axis.
  • the negative structure has a negative form of at least some of the predetermined breaking points.
  • the active mass is applied to the negative structure. Due to the areal application, the active mass then takes on a corresponding positive structure, i. H. -shaping on.
  • This embodiment is particularly useful in combination with the above-mentioned smooth or unstructured outer surface of the active material.
  • the predetermined breaking points formed by the negative structure are thus located only inside the material of the support structure, namely at the one-piece interface between the base body and the active mass. In particular, it can be achieved particularly easily that then on the negative structure, z. B. their radially outward-pointing ribs / webs, a lower material thickness of the active mass is created, which leads to the corresponding predetermined breaking points.
  • the negative structure has—particularly intersecting—webs pointing radially outwards.
  • the connection of the active mass with the negative structure results in a structural weakening as a positive form corresponding to the negative structure, e.g. B. notches, depressions, grooves, grooves, etc. in the active mass.
  • the webs run in particular in a crossed manner, in particular in Longitudinally and circumferentially of the warhead and/or have a triangular cross-section, possibly with a flattened tip, particularly in their direction of extent. These forms therefore lead to at least approximately V-shaped indentations, ie predetermined breaking points in the active mass.
  • the webs can also run obliquely, z. B. 45 ° to the longitudinal axis of the warhead. This can have advantages for the dismantling and the load bearing.
  • a complex-shaped negative structure/shape can be produced on the base body in a particularly simple manner. B. by turning or milling an alternative body would be difficult or impossible to produce. As a result, predetermined breaking points with a particularly favorable structure can also be produced in the active mass.
  • the predetermined breaking points in the active mass thus result automatically, so to speak, purely by (area-wide) attaching the active mass to the base body.
  • the object of the invention is also achieved by a warhead according to claim 13 with the support structure explained above.
  • the object of the invention is also achieved by a method according to claim 14 for producing the support structure explained above.
  • the base body is provided.
  • the active mass is attached to the base body in a materially bonded manner using the first additive manufacturing process.
  • the invention is based on the following findings, observations and considerations and also has the following embodiments.
  • the embodiments are sometimes also referred to as “the invention” for the sake of simplicity.
  • the embodiments can also contain parts or combinations of the above-mentioned embodiments or correspond to them and/or optionally also include embodiments that have not been mentioned before.
  • the invention is based on the observation that in practice, assembly groups have often been used to manufacture a warhead. This requires many components that have to be assembled together. In doing so, e.g. B. preformed fragments (parts of the active mass) mounted / fixed in an assembly. This assembly is then fixed to a base body that alone absorbs the firing load. However, the assembly of the fragments does not contribute, or at least not significantly, to the removal of the mechanical loads on the warhead (inter alia because of a non-material connection with the base body).
  • This known basic structure of a warhead thus contains a lot, ie a large proportion, of supporting structure (base body) which in turn does not contribute, or at least not significantly, to the effect (effective mass). So far, individual parts or components of the warhead have essentially been joined, in particular without connecting them to one another in a materially bonded manner.
  • the basic idea of the invention is to create an only partially mechanically supporting structure (base body) of a warhead, which consists of a structural material. This is directly connected, in particular welded, to a material (active mass) that is intended or necessary for the effective power of the warhead by means of an additive manufacturing process.
  • a base body made of aluminum as a construction material (comparatively easy to process) with tungsten carbide or wolfram (heavy metal, high density, comparatively difficult to process) as the active mass is powdered coated using an additive manufacturing process, i.e. firmly bonded.
  • the basic structure is thus supported and the mechanical loads on the warhead, especially when it is fired, are also borne by the effective mass.
  • the invention is particularly suitable for use in a projectile casing and/or a fragmentation warhead.
  • figure 1 shows a support structure 2, which forms the basis for a warhead 4 to be further manufactured, not shown in detail and only indicated by dashed lines.
  • the support structure 2 has a base body 6, which here has approximately the shape of a pot, namely a bottom 8 and a side wall 10 as well as an opening 12 on the end face.
  • the support structure 2 or its pot shape extends concentrically to a longitudinal axis 14 of the entire warhead 4, which also corresponds to its intended firing direction from a barrel weapon and direction of flight.
  • the base body 6 consists of a structural material, here an aluminum alloy.
  • the support structure 2 also contains an active mass 16, which consists of a heavy metal, here tungsten.
  • an active mass 16 consists of a heavy metal, here tungsten.
  • the active mass 16 was then attached to the base body 6 over the entire surface in a materially bonded manner using a first additive manufacturing process, here powder build-up welding.
  • the geometries of the base body 6 and the active mass 16 are selected such that the active mass 16 completely or flushly fills an incision 18 in the base body 6 or its side wall 10 and thus seamlessly supplements or completes the pot shape mentioned above.
  • the incision 18 runs in the circumferential direction around the longitudinal axis 14 in the form of a ring or in the manner of a straight circular cylinder jacket, the incision 18 in the manner of a corresponding circumferential groove.
  • a radially inward base 20 or groove base of the incision 18 is not smooth, but has a negative structure 22 .
  • the negative structure 22 is formed by webs pointing radially outward with respect to the longitudinal axis 14 .
  • the webs are made up of webs running in the circumferential direction in the form of transverse webs 24 and webs running parallel to the longitudinal axis 14 in the form of longitudinal webs 26.
  • FIG. 2 shows a cross section through the support structure 2 figure 1 along level II-II. It can be seen here that the transverse webs 24 have a triangular cross-section 28 with respect to their direction of extension, here the circumferential direction.
  • the longitudinal webs 26 are, as in figure 1 recognizable, similar - performed to the transverse webs 28 - only in the longitudinal direction.
  • the base body 6 is also produced by a second additive manufacturing process or is provided as a result, as mentioned above.
  • the entire support structure 2 and in particular the active mass 16 disassembled.
  • the disassembly now takes place at the predetermined breaking points 32.
  • the fragmented active mass 16 is thus broken down into individual fragments 34, here splinters. These are in 1 indicated by dashed lines.
  • This entire outer surface 11 including the surface 36 of the active mass 16 is unstructured, namely smooth or "flat" (here in the sense of the ideal straight circular cylinder shape).
  • the integral connection of active mass 16 and base body 6 results in a fully integrated, one-piece component as a support structure 2, which is set up in its entirety to absorb the mechanical loads occurring during normal operation, here firing the warhead 4 from a barrel weapon or penetrating a target structure.
  • the dimensions are such that neither the base body 6 nor the active mass 16 alone could absorb these loads.
  • the support structure 2 is only dimensioned by the connection of the two elements.
  • the active mass 16 is no longer reworked after it has been applied to the base body 6, ie the active mass 16 is produced in its final form by the additive manufacturing process. Only the warhead is finally painted over, which should not be understood here as post-processing. Also, the corresponding paint in the present sense does not form any further layer outside the "outer wall" of the warhead 4 in the form of the support structure 2.

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Abstract

Eine Tragstruktur (2) für einen Gefechtskopf (4) enthält einem Grundkörper (6) aus einem Konstruktionswerkstoff, und eine Wirkmasse (16) aus einem Schwermetall, wobei der Grundkörper (6) dazu eingerichtet ist, weitere Komponenten des Gefechtskopfes (4) aufzunehmen oder mit diesen verbunden zu werden, wobei die Wirkmasse (16) durch ein erstes additives Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper (6) angebracht ist.
Ein Gefechtskopf (4) enthält die Tragstruktur (2).
Bei einem Verfahren zur Herstellung der Tragstruktur (2) wird der Grundkörper (6) bereitgestellt und die Wirkmasse (16) durch das erste additive Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper (6) angebracht.
Bei einem Verfahren zur Herstellung des Gefechtskopfes (4) wird dessen Tragstruktur (2) nach dem genannten Verfahren hergestellt.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Gefechtskopf und dessen Herstellung.
  • Aus der DE 195 24 726 B4 ist ein Gefechtskopf mit einem richtbaren Wirkteil bekannt, wobei das richtbare Wirkteil mindestens eine Lage stab- und/oder würfelförmiger Wirkkörper enthält, die nach dem Aufbrechen der Gefechtskopfhülle durch die entsprechende Öffnung der Gefechtskopfhülle ausstoßbar sind.
  • Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Verbesserungen hinsichtlich eines Gefechtskopfes vorzuschlagen.
  • Die Aufgabe wird gelöst durch eine Tragstruktur gemäß Patentanspruch 1 für einen Gefechtskopf. Bevorzugte oder vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sowie anderer Erfindungskategorien ergeben sich aus den weiteren Ansprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.
  • Die Tragstruktur enthält einen Grundkörper. Dieser ist aus einem Konstruktionswerkstoff gefertigt bzw. besteht aus diesem. Die Tragstruktur enthält eine Wirkmasse. Diese ist aus einem Schwermetall gefertigt bzw. besteht aus diesem. Der Grundkörper ist dazu eingerichtet, weitere Komponenten des Gefechtskopfes aufzunehmen oder mit diesen verbunden zu werden. In späteren Fertigungsschritten des Gefechtskopfes werden also weitere Komponenten des Gefechtskopfes, zum Beispiel weitere Strukturbauteile, wie zum Beispiel Leitwerke, ein Geschosskopf oder auch Sprengstoff, Zünder, Elektronikkomponenten usw., am oder im Grundkörper aufgenommen oder angebracht. Ein "Aufnehmen" geschieht zum Beispiel dadurch, dass die Grundstruktur eine bestimmte geometrische Form aufweist, zum Beispiel topf- oder hüllenartig ausgebildet ist, um Komponenten zu beherbergen oder zu umschließen. Ein "Verbinden" geschieht zum Beispiel dadurch, dass der Grundkörper eine insbesondere spanende Bearbeitung erfährt, z. B. durch Fräsen, Bohren, Einbringen von Gewinden, Hinterschnitten, Raststrukturen usw. Eine "Einrichtung" des Grundkörpers zu den genannten Maßnahmen geschieht insbesondere durch dessen geometrische Konstruktion und die Auswahl eines Werkstoffes, welcher die entsprechende Bearbeitung erlaubt bzw. begünstigt, z. B. das Einbringen von Bohrungen / Gewinden in einfacher bzw. herkömmlicher Weise erlaubt.
  • Die Wirkmasse wird durch ein erstes additives Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper angebracht und mit diesem verbunden. In der Folge bzw. nach der Anbringung weist dann die Tragstruktur diese Wirkmasse auf bzw. ist die Wirkmasse am Grundkörper angebracht. Insbesondere wird bzw. ist die Wirkmasse als einstückiges, lückenloses Volumen aufgebracht. Insbesondere umschließt die Wirkmasse den Grundkörper vollständig und ringförmig in einer Umfangsrichtung (bzgl. Längsachse des Gefechtskopfes, siehe unten). Die Aufbringung der Wirkmasse auf den Grundkörper erfolgt also in diesem Sinne flächendeckend ohne Lücken. Insbesondere entsteht eine einzige und lückenlose Grenzfläche, an der Grundkörper und Wirkmasse miteinander stoffschlüssig verbunden sind.
  • Konstruktionswerkstoff und Wirkmasse unterscheiden sich insbesondere dadurch, dass die Wirkmasse eine geringere Zerspanbarkeit als der Konstruktionswerkstoff aufweist, insbesondere nur unter im Vergleich zum Konstruktionswerkstoff erschwerten Bedingungen zerspanbar (spannend bearbeitbar) ist, d. h. z. B. erhöhten Werkzeugverschleiß aufweist, eine erhöhte Zerspankraft oder verminderte Schnittgeschwindigkeit / Vorschub erfordert usw.
  • Die Tragstruktur bildet eine, insbesondere die einzige, mechanische Grundstruktur des Gefechtskopfes, die dessen mechanische Stabilität und Penetrationsfestigkeit bewirkt und die insbesondere die bei einem bestimmungsgemäßen Abschuss des Gefechtskopfes, zum Beispiel aus einer Rohrwaffe, auftretenden Kräfte am Gefechtskopf aufnimmt.
  • Gemäß der Erfindung wird also auf eine Grundstruktur bzw. den Grundkörper Wirkmasse additiv, z. B. per Pulverauftragsschweißen, aufgebracht und beide Komponenten dadurch stoffschlüssig verbunden. Dadurch entsteht die Tragstruktur als ein monolithisches Bauteil aus mehreren Materialien. Der Grundkörper und die aufgebrachte Wirkmasse sind damit Wirkmittel und tragende Struktur in einem.
  • Somit ergibt sich der Vorteil, dass durch die stoffschlüssige Verbindung der Wirkmasse mit dem Grundkörper sowohl der Grundkörper als auch die Wirkmasse zu dieser mechanischen Stabilität beitragen bzw. entsprechende Kräfte aufnehmen. Im Gegensatz zu bekannten Lösungen muss dies also nicht mehr der Grundkörper bzw. Konstruktionswerkstoff alleine bewerkstelligen bzw. leisten. Der Wirkmasse wird somit eine Doppelfunktion zuteil: Zum einen dient sie nach wie vor dazu, eine bestimmte Wirkung bei der Zerlegung des Gefechtskopfes zu übernehmen, zum Beispiel Splitter zu bilden. Zum anderen übernimmt sie jedoch nun auch eine Aufgabe als Teil einer mechanischen Trag- bzw. Stütz- bzw. Grundstruktur des Gefechtskopfes.
  • Im Ergebnis ist die Gesamtmasse eines solchen Systems begrenzt bzw. reduziert bzw. kann die Gesamtmasse bzw. ein Teil davon (Wirkmasse) als Wirkmaterial genutzt werden. Andersherum betrachtet übernimmt die Wirkmasse zumindest teilweise auch die Aufgabe der Ableitung der Abschussbelastung und Penetrationsbelastung. Im Ergebnis kann also die Masse bzw. das Volumen des Grundkörpers und damit des Konstruktionswerkstoffes insgesamt reduziert werden, weshalb auch die Gesamtmasse der Tragstruktur und damit des Gefechtskopfes reduziert wird oder bei gleichbleibender Masse mehr Nutzlast im Gefechtskopf aufgenommen werden kann.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist daher, wie oben erläutert, die Tragstruktur dazu eingerichtet, dass die Wirkmasse zumindest einen Teil der bei dem bestimmungsgemäßen Betrieb des Gefechtskopfes auftretenden mechanischen Lasten aufnimmt. Der andere Teil der Last wird dann insbesondere vollständig vom Grundkörper aufgenommen. Der Grundkörper wird also durch die Wirkmasse in dieser Hinsicht funktional unterstützt. Der bestimmungsgemäße Betrieb beinhaltet einen regulären Start, insbesondere Abschuss des Gefechtskopfes und damit der Tragstruktur, insbesondere aus einer Rohrwaffe. Die "Einrichtung" hierzu erfolgt insbesondere durch die konstruktive Auslegung der Geometrie / Materialwahl usw. in der Tragstruktur für einen bestimmten Einsatzzweck usw.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Konstruktionswerkstoff ein Aluminiumwerkstoff, insbesondere eine Aluminiumlegierung. Dieser Werkstoff ist unter anderem gut zerspanbar, wie oben beschrieben, so dass dessen einfache und kostengünstige Nachbearbeitung / Weiterbearbeitung möglich ist, um den Gefechtskopf fertig zu stellen. Möglich sind auch Stahl, eine Nickelbasislegierung (z. B. Inconel) oder Titan.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Schwermetall ein Wolframwerkstoff, insbesondere Wolframcarbid oder reines Wolfram. Dieses Material weist eine hohe Dichte auf, so dass es als Wirkmasse besonders effektiv ist.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist das erste additive Fertigungsverfahren ein Laserauftragsschweißen, das insbesondere mit Hilfe von Pulver durchgeführt wird, also ein Pulverauftragsschweißen. Dieses Verfahren eignet sich besonders, um eine entsprechende Tragstruktur für einen Gefechtskopf herzustellen, vor allem in Kombination mit den oben genannten Materialien.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist bzw. wird die Wirkmasse durch das erste additive Fertigungsverfahren in ihrer endgültigen Form hergestellt. Nach Aufbringung der Wirkmasse durch das additive Verfahren erfolgt also keine weitere Formveränderung der Wirkmasse mehr, z. B. durch zerspanende Nachbearbeitung, insbesondere durch irgendeine formgebende Nachbearbeitung. Die Aufbringung der Wirkmasse durch das additive Verfahren erfolgt also in deren endgültig gewünschter Formgebung. Dies ist besonders vorteilhaft, da die Wirkmasse wie oben beschrieben insbesondere eine solche ist, die eine vergleichsweise schlechte bzw. geringe Zerspanbarkeit aufweist. Eine Nachbearbeitung der aufgebrachten Wirkmasse zu deren weiterer Formgebung wäre also aufwändig, teuer oder langwierig, wenn überhaupt möglich. Durch das additive Fertigungsverfahren sind andererseits bekanntermaßen nahezu beliebige Strukturen herstellbar, die insbesondere durch klassischen Materialabtrag bzw. Werkstückbearbeitung (Drehen, Fräsen, Bohren, ...) nur schwierig oder gar nicht erreichbar sind. Dies schließt eine teilweise notwendige Bearbeitung auf Endmaß aber nicht aus.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist der Grundkörper zumindest teilweise, insbesondere vollständig, durch ein zweites additives Fertigungsverfahren hergestellt. Das zweite Verfahren wird dabei vorzugsweise vor dem ersten Verfahren durchgeführt, so dass diesbezüglich der Grundkörper fertig gestellt ist, bevor die Wirkmasse angebracht wird. Insbesondere kann auch zunächst ein Basiskörper bereitgestellt werden, der durch das zweite additive Fertigungsverfahren ergänzt wird, so dass sich ein, insbesondere einstückiger, Summenkörper als Grundkörper ergibt. Dabei ist insbesondere eine - insbesondere zerspanende - Vor- oder Nachbearbeitung des Basis- / Grundkörpers möglich. Insbesondere kann das zweite gleich erstem additiven Verfahren sein. Gemäß dieser Ausführungsform herrschen etliche Freiheitsgrade in der Abfolge verschiedener Fertigungsschritte (klassisch, additiv), um einen Grundkörper möglichst wirtschaftlich, schnell und kostengünstig herzustellen. Die Formgebung des Grundkörpers kann daher - wie oben erläutert - nahezu beliebig sein.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform bildet zumindest ein Teil der Tragstruktur zumindest einen Teil der - insbesondere seitlichen - Außenfläche des Gefechtskopfes. Die Orientierungen sind auf eine Längsachse bzw. bestimmungsgemäße Flugrichtung / Abschussrichtung des Gefechtskopfes bezogen. Die "seitliche" Außenfläche ist die umfängliche Seitenfläche, also diejenige, deren Flächennormale in Bezug auf die eine Längsachse / -richtung des Gefechtskopfes in Radialrichtung weist oder zumindest eine Radialkomponente aufweist. Im Ergebnis bildet also zumindest ein Teil der Tragstruktur die äußere Oberfläche des Gefechtskopfes. Der Flächenanteil der Tragstruktur an der Oberfläche des Gefechtskopfes beträgt hierbei insbesondere mindestens 20%, 40%, 60%, 80% oder 90%. Somit ist durch die Fertigstellung der Tragstruktur zumindest ein Teil der Oberfläche bzw. Außenfläche des Gefechtskopfes bereits fertig gestellt. Unter einer "Außenfläche" ist dabei die äußere konstruktive Oberfläche des Gefechtskopfes zu verstehen, wobei bei dieser Betrachtung allenfalls Beschichtungen, Lackierungen, Oberflächenschichten usw. ausgenommen sind, die die Außenfläche noch bedecken können. Jedenfalls ist die Außenfläche nicht mehr von einer weiteren Konstruktionslage des Gefechtskopfes, wie zum Beispiel einer umgebenden Strukturhülle usw., umgeben oder bedeckt. Eine zusätzliche Außenhülle ist möglich, jedoch ohne tragende Funktion.
  • Insbesondere bildet ein Teil oder die gesamte nach der Anbringung am Grundkörper zugängliche Oberfläche des Schwermetalls einen Teil dieser Außenfläche. "Zugänglich" bedeutet, dass es sich nicht um einen stoffschlüssig mit dem Grundkörper verbundenen Teil der Wirkmasse handelt. Der Anteil der Oberfläche der Wirkmasse, der die Außenfläche bildet, ist insbesondere mindestens 70, 80 oder 90%.
  • In einer bevorzugten Variante dieser Ausführungsform ist eine, die Außenfläche bildende Oberfläche der Wirkmasse - im Bereich dieser Oberfläche - unstrukturiert. "Unstrukturiert" ist dabei so zu verstehen, dass die Fläche in Bezug auf Dimensionen des Gefechtskopfes, also im makroskopischen Sinne, glatt bzw. eben ist. In Bezug auf eine insgesamte (auf dessen gesamte Ausdehnung bezogene) Grundform des Gefechtskopfes weist die gesamte relevante Oberfläche der Wirkmasse also insbesondere eine Form nach Art eines Abschnitts eines Zylinders, Tonnenkörpers, Kegel(stumpfe)s usw. auf. Derartige Oberflächenformen eignen sich besonders für Gefechtsköpfe. Die Oberfläche weist also insbesondere keine Noppen, Rillen, Nuten, Rippen, Kanten usw. auf.
  • Insbesondere ist der Übergang zwischen Wirkmasse und Grundkörper glatt, kantenfrei, knickfrei, stetig bzw. lokal eben ausgeführt, d. h. an der betreffenden Grenzlinie herrschen beiderseits identische Tangentialebenen an den Oberflächen von Wirkmasse und Grundkörper.
  • In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Tragstruktur, insbesondere die Wirkmasse, dazu eingerichtet, dass sich die Wirkmasse bei einer bestimmungsgemäßen Zerlegung des Gefechtskopfes in Fragmente zerlegt. Die Fragmente sind insbesondere Splitter. Insbesondere weist die Wirkmasse zu diesem Zweck Sollbruchstellen auf, an denen die Zerlegung in Fragmente dann bestimmungsgemäß stattfindet. Somit kann insbesondere die oben genannte Doppelfunktion erreicht werden, dass die Wirkmasse, welche die Tragstruktur mechanisch stabilisiert, auch ihre gefechtstechnische Soll-Wirkung entfaltet.
  • In einer bevorzugten Variante dieser Ausführungsform weist die Wirkmasse die oben genannten Sollbruchstellen auf, um dort bei der Zerlegung in die Fragmente geteilt zu werden. Die Sollbruchstellen sind dadurch gebildet, dass der Grundkörper eine - insbesondere bezüglich der oben genannten Längsachse radial auswärts weisende - Negativstruktur aufweist. Die Negativstruktur weist dabei eine Negativform zumindest eines Teils der Sollbruchstellen aufweist. Die Wirkmasse ist auf die Negativstruktur aufgebracht. Durch die flächige Aufbringung nimmt dann die Wirkmasse eine entsprechende Positivstruktur, d. h. -formgebung an.
  • Diese Ausführungsform ist insbesondere kombiniert mit der oben genannten glatten bzw. unstrukturierten Außenoberfläche der Wirkmasse besonders sinnvoll. Die durch die Negativstruktur gebildeten Sollbruchstellen befinden sich damit lediglich im Inneren des Materials der Tragstruktur, nämlich an der einstückigen Grenzfläche zwischen Grundkörper und Wirkmasse. Insbesondere so kann besonders einfach erreicht werden, dass dann an der Negativstruktur, z. B. deren radial auswärts weisenden Rippen / Stege, eine geringere Materialdicke der Wirkmasse entsteht, was zu den entsprechenden Sollbruchstellen führt.
  • In einer bevorzugten Variante dieser Ausführungsform weist die Negativstruktur - sich insbesondere kreuzende - radial auswärts weisende Stege auf. Durch die Verbindung der Wirkmasse mit der Negativstruktur entsteht als Positiv-Form entsprechend der Negativstruktur eine Strukturschwächung, z. B. Kerben, Vertiefungen, Rillen, Nuten usw. in der Wirkmasse. Die Stege verlaufen insbesondere gekreuzt, insbesondere in Längsrichtung und Umfangsrichtung des Gefechtskopfes und/oder weisen insbesondere in ihrer Erstreckungsrichtung einen dreieckförmigen Querschnitt auf, ggf. mit abgeflachter Spitze. Diese Formen führen daher zu zumindest annähernd V-förmigen Einkerbungen, d. h. Sollbruchstellen in der Wirkmasse. Statt in Längs- und Umfangsrichtung können die Stege auch schräg verlaufen, z. B. 45° zur Längsachse des Gefechtskopfes. Dies kann Vorteile für die Zerlegung und die Lastaufnahme haben.
  • Insbesondere durch das zweite additive Fertigungsverfahren des Grundkörpers kann in besonders einfacher Weise eine komplex geformte Negativstruktur / -form am Grundkörper erzeugt werden, die z. B. durch Dreh- oder Fräsbearbeitung eines alternativen Grundkörpers nur aufwendig oder gar nicht erzeugbar wäre. In der Folge können somit auch besonders günstig strukturierte Sollbruchstellen in der Wirkmasse erzeugt werden.
  • Die Sollbruchstellen in der Wirkmasse ergeben sich also sozusagen automatisch rein durch (flächendeckendes) Anbringen der Wirkmasse am Grundkörper.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst durch einen Gefechtskopf gemäß Anspruch 13 mit der oben erläuterten Tragstruktur.
  • Der Gefechtskopf und zumindest ein Teil dessen möglicher Ausführungsformen sowie die jeweiligen Vorteile wurden sinngemäß bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Tragstruktur erläutert.
  • Die Aufgabe der Erfindung wird auch gelöst durch ein Verfahren gemäß Anspruch 14 zur Herstellung der oben erläuterten Tragstruktur. Bei dem Verfahren wird der Grundkörper bereitgestellt. Weiterhin wird die Wirkmasse durch das erste additive Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper angebracht.
  • Das Verfahren und zumindest ein Teil dessen möglicher Ausführungsformen sowie die jeweiligen Vorteile wurden sinngemäß bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Tragstruktur erläutert.
  • Entsprechend ergibt sich auch ein Verfahren gemäß Anspruch 15 zur Herstellung eines Gefechtskopfes, bei dem dessen Tragstruktur nach dem genannten Verfahren hergestellt wird.
  • Das Verfahren und zumindest ein Teil dessen möglicher Ausführungsformen sowie die jeweiligen Vorteile wurden sinngemäß bereits im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Tragstruktur erläutert.
  • Die Erfindung beruht auf folgenden Erkenntnissen, Beobachtungen bzw. Überlegungen und weist noch die nachfolgenden Ausführungsformen auf. Die Ausführungsformen werden dabei teils vereinfachend auch "die Erfindung" genannt. Die Ausführungsformen können hierbei auch Teile oder Kombinationen der oben genannten Ausführungsformen enthalten oder diesen entsprechen und/oder gegebenenfalls auch bisher nicht erwähnte Ausführungsformen einschließen.
  • Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass bei einem Gefechtskopf konkurrierende Auslegungskriterien vorherrschen, nämlich "hohe Wirkmasse vs. Abschussbelastung (= Festigkeit) vs. geringe Gesamtmasse vs. hoher Anteil an energetischem Material".
  • Die Erfindung beruht auf der Beobachtung, dass in der Praxis bisher oft Montagebaugruppen zur Fertigung eines Gefechtskopfes verwendet werden. Dazu sind viele Bauteile notwendig, die aneinander montiert werden müssen. Dabei werden z. B. vorgeformte Fragmente (Anteile der Wirkmasse) in einer Baugruppe montiert / fixiert. Diese Baugruppe wird dann an einem für sich alleine die Abschussbelastung aufnehmenden Grundkörper fixiert. Die Baugruppe der Fragmente trägt jedoch (unter anderem wegen einer nicht stoffschlüssigen Verbindung mit dem Grundkörper) nicht oder zumindest nicht wesentlich zum Abtrag der mechanischen Belastungen am Gefechtskopf bei. Dieser bekannte Grundaufbau eines Gefechtskopfes beinhaltet damit viel, also einen großen Anteil an tragender Struktur (Grundkörper) der wiederum nicht oder zumindest nicht wesentlich zur Wirkung (Wirkmasse) beiträgt. Im Wesentlichen werden daher bisher Einzelteile bzw. Komponenten des Gefechtskopfes gefügt, insbesondere ohne diese stoffschlüssig miteinander zu verbinden.
  • Grundidee der Erfindung ist es, eine nur teilweise mechanisch tragende Struktur (Grundkörper) eines Gefechtskopfes zu schaffen, die aus einem Konstruktionswerkstoff besteht. Diese wird direkt mit einem für die Wirkleistung des Gefechtskopfes bestimmten bzw. notwendigen Material (Wirkmasse) durch ein additives Fertigungsverfahren verbunden, insbesondere aufgeschweißt. Zum Beispiel wird ein Grundkörper aus Aluminium als Konstruktionswerkstoff (vergleichsweise leicht bearbeitbar) mit Wolfram-Carbid oder Wolfram (Schwermetall, hohe Dichte, vergleichsweise schwer bearbeitbar) als Wirkmasse per Pulverauftragsschweißen als additivem Fertigungsverfahren beschichtet, also stoffschlüssig verbunden. Die Grundstruktur wird somit unterstützt und die mechanischen Lasten am Gefechtskopf, insbesondere bei dessen Abschuss, werden auch von der Wirkmasse getragen.
  • Gemäß der Erfindung ergibt sich damit ein vollintegrierter Verbund-Gefechtskopf. Der Verbund aus Grundkörper und Wirkmasse kann daher als "selbsttragend" bezeichnet werden.
  • Die Erfindung eignet sich insbesondere zum Einsatz in einer Geschosshülle und / oder einem Splittergefechtskopf.
  • Als additive Fertigungsverfahren werden insbesondere sogenannte "3D-Druck"-Verfahren eingesetzt.
  • Weitere Merkmale, Wirkungen und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung sowie der beigefügten Figuren. Dabei zeigen, jeweils in einer schematischen Prinzipskizze:
  • Figur 1
    eine perspektive Darstellung einer Tragstruktur,
    Figur 2
    einen Querschnitt durch die Tragstruktur aus Figur 1 entlang der Ebene II-II.
  • Figur 1 zeigt eine Tragstruktur 2, die die Grundlage für einen weiter zu fertigenden, nicht näher dargestellten und nur gestrichelt angedeuteten Gefechtskopf 4 bildet.
  • Die Tragstruktur 2 weist einen Grundkörper 6 auf, der hier in etwa eine Topfform aufweist, nämlich einen Boden 8 und eine Seitenwand 10 sowie eine stirnseitig Öffnung 12. Die Tragstruktur 2 bzw. deren Topfform erstreckt sich konzentrisch zu einer Längsachse 14 des gesamten Gefechtskopfes 4, die auch dessen bestimmungsgemäßer Abschussrichtung aus einer Rohrwaffe und Flugrichtung entspricht. Der Grundkörper 6 besteht aus einem Konstruktionswerkstoff, hier einer Aluminiumlegierung.
  • Die Tragstruktur 2 enthält außerdem eine Wirkmasse 16, die aus einem Schwermetall, hier Wolfram, besteht. Bei der Herstellung der Tragstruktur 2 wurde zunächst der Grundkörper 6 bereitgestellt bzw. gefertigt. Anschließend wurde die Wirkmasse 16 durch ein erstes additives Fertigungsverfahren, hier Pulverauftragsschweißen, vollflächig stoffschlüssig am Grundkörper 6 angebracht.
  • Die Geometrien von Grundkörper 6 und Wirkmasse 16 sind dabei so gewählt, dass die Wirkmasse 16 einen Einschnitt 18 im Grundkörper 6 bzw. dessen Seitenwand 10 vollständig bzw. bündig ausfüllt und somit die oben genannte Topfform lückenlos ergänzt bzw. vervollständigt.
  • Der Einschnitt 18 verläuft in Umfangsrichtung um die Längsachse 14 gesehen ringförmig bzw. nach Art eines geraden Kreiszylindermantels, der Einschnitt 18 nach Art einer entsprechenden Umfangsnut. Ein radial einwärts liegender Grund 20 bzw. Nutgrund des Einschnitts 18 ist jedoch nicht glatt ausgeführt, sondern weist eine Negativstruktur 22 auf. Die Negativstruktur 22 ist durch bezüglich der Längsachse 14 radial auswärts weisende Stege gebildet. Die Stege setzen sich zusammen einerseits aus in Umfangsrichtung verlaufenden Stegen in Form von Querstegen 24 und parallel zur Längsachse 14 verlaufenden Stegen in Form von Längsstegen 26.
  • Figur zwei 2 einen Querschnitt durch die Tragstruktur 2 aus Figur 1 entlang der Ebene II-II. Hier ist zu erkennen, dass die Querstege 24 bezüglich deren Verlaufsrichtung, hier der Umfangsrichtung, einen dreieckigen Querschnitt 28 aufweisen. Die Längsstege 26 sind, wie in Figur 1 erkennbar, gleichartig - nur in Längsrichtung - zu den Querstegen 28 ausgeführt.
  • Um diese Negativstruktur 22 in besonders einfacher Weise herzustellen ist auch der Grundkörper 6 durch ein zweites additives Fertigungsverfahren hergestellt bzw. wird hierdurch, wie oben erwähnt bereitgestellt.
  • Durch den oben beschriebenen Auftrag bzw. die Aufbringung der Wirkmasse 16 auf dem Grundkörper 6 bildet sich eine entsprechende Positivform an bzw. in der Wirkmasse 16 aus, welche die Negativstruktur 22 - sozusagen als Abdruck - in der Wirkmasse 16 hinterlässt. Die Folge hiervon ist ein Netz von in Längsrichtung und Umfangsrichtung verlaufenden V-förmigen Einschnitten 30 in der Wirkmasse 16. Die Einschnitte 30 bilden Sollbruchstellen 32 der Wirkmasse 16.
  • Nach Fertigstellung wird der Gefechtskopf 4 mit nicht dargestellten Sprengstoff gefüllt. Bei dessen Umsetzung im Einsatz des Gefechtskopfes wird die gesamte Tragstruktur 2 und insbesondere die Wirkmasse 16 zerlegt. Die Zerlegung erfolgt nunmehr an den Sollbruchstellen 32. Die fragmentierte Wirkmasse 16 wird damit in einzelne Fragmente 34, hier Splitter, zerlegt. Diese sind in Fig. 1 gestrichelt angedeutet.
  • Ein Teil der Tragstruktur 2, nämlich deren radial auswärts weisende Oberfläche der Seitenwand 10, bildet auch nach dessen Fertigstellung einen Teil der Außenfläche 11 des Gefechtskopfes 4. Diese gesamte Außenfläche 11 einschließlich der Oberfläche 36 der Wirkmasse 16 ist hierbei unstrukturiert, nämlich glatt bzw. "eben" (hier im Sinne der idealen geraden Kreiszylinderform).
  • Durch die stoffschlüssige Verbindung von Wirkmasse 16 und Grundkörper 6 entsteht ein voll integriertes, einstückiges Bauteil als Tragstruktur 2, welches in seiner Gesamtheit dazu eingerichtet ist, die beim bestimmungsgemäßen Betrieb, hier Abschuss des Gefechtskopfes 4 aus einer Rohrwaffe bzw. Penetration einer Zielstruktur, auftretenden mechanischen Lasten aufzunehmen. Die Dimensionierung erfolgt derart, dass weder der Grundkörper 6 noch die Wirkmasse 16 alleine diese Lasten aufnehmen könnte. Die Tragstruktur 2 ist erst durch die Verbindung beider Elemente dazu dimensioniert.
  • Eine Nachbearbeitung der Wirkmasse 16 nach deren Auftrag auf den Grundkörper 6 erfolgt nicht mehr, das heißt die Wirkmasse 16 ist durch das additive Fertigungsverfahren in ihrer endgültigen Form hergestellt. Lediglich eine Überlackierung des Gefechtskopfes findet abschließend statt, was hier jedoch nicht als Nachbearbeitung zu verstehen sein soll. Auch bildet der entsprechende Lack im vorliegenden Sinne keine weitere Lage außerhalb der "Außenwand" des Gefechtskopfes 4 in Form der Tragstruktur 2.
  • Bezugszeichenliste
  • 2
    Tragstruktur
    4
    Gefechtskopf
    6
    Grundkörper
    8
    Boden
    10
    Seitenwand
    11
    Außenfläche (Gefechtskopf)
    12
    Öffnung
    14
    Längsachse
    16
    Wirkmasse
    18
    Einschnitt
    20
    Grund
    22
    Negativstruktur
    24
    Quersteg
    26
    Längssteg
    28
    Querschnitt
    30
    Einschnitt
    32
    Sollbruchstelle
    34
    Fragmente
    36
    Oberfläche (Wirkmasse)

Claims (15)

  1. Tragstruktur (2) für einen Gefechtskopf (4), mit einem Grundkörper (6) aus einem Konstruktionswerkstoff, und mit einer Wirkmasse (16) aus einem Schwermetall, wobei der Grundkörper (6) dazu eingerichtet ist, weitere Komponenten des Gefechtskopfes (4) aufzunehmen oder mit diesen verbunden zu werden,
    wobei die Wirkmasse (16) durch ein erstes additives Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper (6) angebracht ist.
  2. Tragstruktur (2) nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Tragstruktur (2) dazu eingerichtet ist, dass die Wirkmasse (16) zumindest einen Teil der bei dem bestimmungsgemäßen Betrieb des Gefechtskopfes (4) auftretenden mechanischen Lasten aufnimmt.
  3. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Konstruktionswerkstoff ein Aluminiumwerkstoff, Stahl, eine nickelbasierte Legierung oder Titan ist.
  4. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das Schwermetall ein Wolframwerkstoff ist.
  5. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass das erste additive Fertigungsverfahren ein Laserauftragsschweißen ist.
  6. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wirkmasse (16) durch das erste additive Fertigungsverfahren in ihrer endgültigen Form hergestellt ist.
  7. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Grundkörper (6) zumindest teilweise durch ein zweites additives Fertigungsverfahren hergestellt ist.
  8. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass zumindest ein Teil der Tragstruktur (2) zumindest einen Teil der Außenfläche (11) des Gefechtskopfes (4) bildet.
  9. Tragstruktur (2) nach Anspruch 8,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die die Außenfläche (11) des Gefechtskopfes (4) bildende Oberfläche (36) der Wirkmasse (16) unstrukturiert ist.
  10. Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Tragstruktur (2) dazu eingerichtet ist, dass sich die Wirkmasse (16) bei einer bestimmungsgemäßen Zerlegung des Gefechtskopfes (4) in Fragmente (34) zerlegt.
  11. Tragstruktur (2) nach Anspruch 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Wirkmasse (16) Sollbruchstellen (32) aufweist, um bei der Zerlegung in die Fragmente (34) geteilt zu werden, wobei die Sollbruchstellen (32) dadurch gebildet sind, dass der Grundkörper (6) eine Negativstruktur (22) aufweist, die eine Negativform zumindest eines Teils der Sollbruchstellen (32) aufweist und die Wirkmasse (16) auf die Negativstruktur (22) aufgebracht ist.
  12. Tragstruktur (2) nach Anspruch 11,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Negativstruktur (22) sich kreuzende radial auswärts weisende Stege (24,26) aufweist.
  13. Gefechtskopf (4), mit einer Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
  14. Verfahren zur Herstellung einer Tragstruktur (2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem
    - der Grundkörper (6) bereitgestellt wird,
    - die Wirkmasse (16) durch das erste additive Fertigungsverfahren stoffschlüssig am Grundkörper (6) angebracht wird.
  15. Verfahren zur Herstellung eines Gefechtskopfes (4) nach Anspruch 13, bei dem dessen Tragstruktur (2) nach dem Verfahren nach Anspruch 14 hergestellt wird.
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