EP4474758A1 - Schwimmend gelagerte delaborationsvorrichtung - Google Patents

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EP4474758A1
EP4474758A1 EP24179844.6A EP24179844A EP4474758A1 EP 4474758 A1 EP4474758 A1 EP 4474758A1 EP 24179844 A EP24179844 A EP 24179844A EP 4474758 A1 EP4474758 A1 EP 4474758A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
defusing
chamber
pressure wave
wave element
liquid
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
EP24179844.6A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Axel Rasch
Albert Ulbertus
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.)
Tkms GmbH
ThyssenKrupp AG
Original Assignee
ThyssenKrupp AG
ThyssenKrupp Marine Systems GmbH
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 ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Marine Systems GmbH filed Critical ThyssenKrupp AG
Publication of EP4474758A1 publication Critical patent/EP4474758A1/de
Pending legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D5/00Safety arrangements
    • F42D5/04Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless
    • F42D5/045Detonation-wave absorbing or damping means
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B33/00Manufacture of ammunition; Dismantling of ammunition; Apparatus therefor
    • F42B33/06Dismantling fuzes, cartridges, projectiles, missiles, rockets or bombs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D5/00Safety arrangements
    • F42D5/04Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless

Definitions

  • the invention relates to a platform for the decommissioning of munitions at sea.
  • Ordnance particularly from the Second World War, continues to pose a threat to shipping and the environment. For this reason, it should be cleared for environmental reasons and in line with the EU's maritime security strategy.
  • decommissioning directly at sea makes sense, but on the other hand, it may also be necessary, especially outside the 12-mile zone, as otherwise the ordinance would be legally imported, which could result in high bureaucratic and technical hurdles.
  • ordinances have been neutralized individually by appropriate specialists.
  • new concepts are needed, in particular floating platforms for decommissioning and disposal of ordinances at sea.
  • a defusing chamber is designed for a detonation inside. If specified lateral safety radii must be maintained, pressure relief upwards is necessary. However, it has been shown that a detonation inside the chamber leads to a downward pressure wave, which the ship's structure is discharged into the water and can spread to the seabed. However, since such a platform is naturally used in an area with munitions, there is a risk that munitions could be found under the platform that could be detonated by such a pressure wave, which in turn could endanger the entire platform. In addition, for environmental reasons, sound should be avoided on such a scale in the water, as it can inevitably lead to injuries and deaths of marine life.
  • a further challenge is that the structure of the platform, especially the hull, must be designed to withstand such pressure waves. Reducing the pressure wave therefore simplifies the shipbuilding requirements.
  • the object of the invention is to prevent the pressure wave of a detonation in a defusing chamber from being emitted towards the seabed.
  • the floating decommissioning platform according to the invention is used for decommissioning, i.e. for rendering munitions harmless, in particular for decommissioning underwater munitions, such as those dumped in large quantities off the German coast, particularly after the end of the Second World War.
  • the platform has at least one defusing chamber arranged in the platform.
  • the defusing chamber is designed for decommissioning munitions.
  • the defusing chamber is used for decommissioning, in particular for breaking up large munitions, for example bombs and mines. which, due to the amount of explosive they contain, cannot be safely subjected to controlled combustion as a whole.
  • the defusing chamber is therefore designed to the skill of the expert.
  • the defusing chamber itself and its internal structure are not the core of the invention, merely its connection to the platform.
  • the floating platform can also have several defusing chambers, for example four to eight defusing chambers. This is based, for example, on the throughput when cutting up the objects and the performance of the disposal system.
  • Each defusing chamber is preferably individual and, according to the invention, integrated into the floating platform.
  • the floating platform is, for example, a ship or pontoon.
  • the floating platform is designed for use on water.
  • the floating platform can, for example, also be designed as a jack-up island, which is also floating during transport and is only lifted above the water during operation by extending supports that project onto the ground.
  • the floating platform has a supporting structure.
  • the supporting structure includes an outer skin that creates the buoyancy, usually a hull. Therefore, the integrity of the supporting structure is essential; if this is severely damaged, the buoyancy may be lost and the platform will sink.
  • the supporting structure is used in particular to transfer the forces. Ultimately, all forces, including those of an accidental explosion within a defusing chamber, are transferred to the supporting structure and thus to the hull. And this is the key difference to defusing on land. On land, the forces can be dissipated directly into the ground. At the same time, this does not directly affect the safety of the other facilities in the area. To make matters worse, there is naturally little space on a platform, so that, for example, lounges for the crew must be much closer to the defusing chamber than is the case on land.
  • the defusing chamber and the supporting structure are firmly connected to each other during normal operation and in the event of a shock from an explosion inside the defusing chamber can be moved relative to one another.
  • the connection can therefore be made, for example, via plastically or elastically deformable elements that are rigid or almost rigid under small forces.
  • the connection can also be created by rigid elements that break in the event of a shock, for example, and thus enable relative movement to one another.
  • the defusing chamber can also be firmly lashed to the supporting structure, for example, so that the defusing chamber is not supported by this firm connection, but only fixed in place.
  • the defusing chamber and the supporting structure are spaced apart from one another. This spacing creates a free space between the defusing chamber and the structure.
  • the free space is at least partially filled with a liquid.
  • the defusing chamber is arranged so as to float in the liquid. This does not mean that the defusing chamber floats completely; according to the invention, it is sufficient that the defusing chamber at least extends into the liquid and thus generates at least a certain amount of buoyancy.
  • the defusing chamber can also be additionally supported from above or below, for example, to compensate for the lack of buoyancy. It is also possible to compensate for a lack of buoyancy laterally using a force connection and thus static friction. This design has the advantage that the forces that arise in the event of a detonation can easily overcome the static friction. It can also be designed to be completely floating.
  • a pressure wave element is arranged below the defusing chamber.
  • the pressure wave element is deformable on the upper side facing the defusing chamber.
  • the pressure wave element has a sound impedance that differs from that of the liquid. Without such a pressure wave element, the pressure wave would run through the liquid in the floating platform downwards towards the structure (the hull) and through the hull practically unhindered into the surrounding water. This would only weaken or disperse the pressure wave slightly, since sound (the pressure wave) can simply pass through a steel hull, for example. A reflection only occurs at a boundary with a significant change in impedance, for example at a transition surface to air. This can thus achieve a targeted deflection, for example reflection, of the pressure wave.
  • the pressure wave element preferably has a sound impedance that differs from that of the liquid by at least a factor of 2, preferably at least a factor of 4.
  • the deformability on the upper side means that additional energy from the pressure wave is absorbed and the pressure wave is thus weakened.
  • the pressure wave element is plastically deformable on the upper side facing the defusing chamber.
  • the deformability does not only have to be present on the surface, but can also extend to the volume of the pressure wave element.
  • the pressure wave element is rigid on the underside.
  • the pressure wave element is rigid on the underside.
  • the defusing chamber is arranged to float freely in the liquid.
  • free floating means that the buoyancy corresponds to the mass of the defusing chamber and thus no support of the defusing chamber is necessary.
  • the defusing chamber is preferably held or fixed in place in this embodiment in order to keep the position stable during normal operation.
  • the pressure wave element comprises a solid foam.
  • it can be a plastic or a metal foam.
  • the gas bubbles in the solid foam provide a significantly reduced impedance for the sound as well as plastic deformability in a simple manner.
  • liquid is arranged between the pressure wave element and the defusing chamber. Between the Liquid is arranged between the pressure wave element and the structure arranged below the pressure wave element.
  • the pressure wave element is arranged directly adjacent to the defusing chamber. Liquid is arranged between the pressure wave element and the structure arranged under the pressure wave element.
  • a deformation element is arranged between the defusing chamber and the structure.
  • the first deformation element is arranged laterally next to the defusing chamber.
  • a plurality of deformation elements are arranged laterally next to the defusing chamber.
  • the defusing chamber is thus suspended freely, so that there is a free space under the defusing chamber, so that the defusing chamber can move freely downwards in the event of an unwanted detonation and is slowed down by the plastic deformation of the deformation element.
  • the deformation element is a tension spring.
  • the deformation element is plate-shaped.
  • the plate-shaped deformation element has an elongated recess (hole, gap, slot or the like), wherein the elongated recess is arranged along the gap between the defusing chamber and the structure of the floating platform.
  • the plate-shaped deformation element is connected to the structure on one side of the recess and to the defusing chamber on the other side.
  • the plate-shaped deformation element can bend on both sides of the recess and thereby enable a relative movement of the defusing chamber to the structure, wherein the energy can be absorbed by the plastic deformation.
  • the number and thickness of the plate-shaped Deformation elements can be easily adapted to the largest expected pressure wave (and thus the largest ordnance to be processed). At the same time, such a plate-shaped deformation element is easy to manufacture, space-saving and stable for regular operation.
  • a first exemplary embodiment is shown.
  • the defusing chamber 10 is arranged to float freely in water 50 and is held in one position by positioning elements 70, for example chains.
  • the boundary for the water 50 is formed by the structure 20 of the floating platform. If an unintentional detonation of a weapon occurs within the defusing chamber 10, the defusing chamber 10 can be immersed deeper into the water 50. This already converts some of the energy and weakens the pressure wave.
  • the remaining pressure wave which is primarily directed downwards, runs through the water 50 and hits the pressure wave element 60.
  • the pressure wave element 60 is plastically deformable on the top and in the volume and rigid on the bottom. This is achieved by a thick base and the design as metal foam.
  • Fig. 2 showed a second exemplary embodiment. This differs from the one in Fig. 1 shown first exemplary embodiment in that the structure 20 has a channel for the water arranged at the bottom, so that the water displaced by the defusing chamber 10 is led away to the side through the channel when the defusing chamber 10 is pressed downwards.
  • This embodiment is preferred when the lower structure 20 is not the hull, but for example an (air-filled) deck is arranged there. This means that the pressure wave element 60 can be dispensed with.
  • Fig. 3 to Fig. 5 show a third exemplary embodiment.
  • the defusing chamber 10 is held in addition to the buoyancy in the water 50 by deformation elements 30, which are in Fig. 5 are shown in more detail.
  • the plastic deformation of the deformation element 30 occurs here, so that the pressure wave is weakened and the energy of the pressure wave is converted by both measures.
  • Fig. 4 the defusing chamber 10 with the deformed deformation elements 30 is shown lowered after a detonation.
  • Fig. 5 shows an exemplary deformation element 30.
  • it is a steel plate with a thickness of, for example, between 1 cm and 5 cm.
  • the deformation element 30 has a recess 41 in the form of a slot.
  • the deformation element 30 is then connected to the structure 20 on one side and to the defusing chamber 10 on the other side via the two connecting elements 42, for example recesses for receiving screws.
  • a deformation then takes place which is such that the deformation element is perpendicular to the Fig. 5 shown viewing direction trapezoidally plastically deformed. This results in the Fig. 4
  • the suspension of the defusing chamber 10 can be adjusted to the thickness and number of the plate-shaped deformation elements 10 maximum load in the event of a detonation and thus for the largest ordnance to be defused.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Revetment (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft eine schwimmfähige Plattform mit wenigstens einer Entschärfungskammer 10, wobei die schwimmfähige Plattform eine tragende Struktur 20 aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Entschärfungskammer 10 und der Struktur 20 ein Freiraum ist, wobei der Freiraum mit einer Flüssigkeit wenigstens teilweise gefüllt ist, wobei die Entschärfungskammer 10 schwimmend in der Flüssigkeit angeordnet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Plattform zur Delaboration von Kampfmitteln auf See.
  • Kampfmittel insbesondere aus dem zweiten Weltkrieg stellen nach wie vor eine Gefährdung der Schifffahrt und der Umwelt dar. Daher sollen diese entsprechend aus Umweltschutzgründen und mit Blick auf die maritime Sicherheitsstrategie der EU geräumt werden. Hierbei ist eine Delaboration direkt auf See zum einen sinnvoll, zum anderen kann diese gerade außerhalb der 12-Meilen-Zone auch notwendig sein, da andernfalls die Kampfmittel juristisch eingeführt werden würden, was gegebenenfalls hohe bürokratische und technische Hürden bedingt. Bisher wurden solche Kampfmittel einzeln durch entsprechende Spezialisten neutralisiert. Um dieses Bedrohungspotential jedoch in endlicher Zeit und vor einem vollständigen Verrosten der Kampfmittel abbauen zu können, sind neue Konzepte, insbesondere schwimmende Plattformen zur Delaboration und Entsorgung von Kampfmitteln auf See nötig.
  • Eines der grundlegenden Probleme bei der Kampfmittelräumung ist, dass bei jedem Schritt das Risiko besteht, dass das Kampfmittel ungewollte umsetzt. Neben der primären Wirkung besteht weiter das Risiko, dass die durch die erste Explosion erzeugte Druckwelle weitere Kampfmittel zur Detonation bringen kann.
  • Aus der DE 10 2020 212 443 A1 ist eine derartige mobile Entschärfungskammer bekannt.
  • Aus der US 2007 / 0214949 A1 ist ein ferngesteuertes Unterwasserbergungssystem für nicht zerstörte Kampfmittel bekannt.
  • Aus der US 2021 / 0380209 A1 ist ein Behälter für Sprengstoff bekannt.
  • Eine Entschärfungskammer ist hierbei auf eine Detonation im Inneren ausgelegt. Wenn vorgegebene seitliche Sicherheitsradien eingehalten werden müssen, ist eine Druckentlastung nach oben notwendig. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine Detonation im Inneren der Kammer zu einer nach unten gerichteten Druckwelle führt, welche über die Schiffsstruktur an das Wasser abgeführt wird und so sich bis zum Meeresboden ausbreiten kann. Da eine solche Plattform aber naturgemäß in einem Gebiet mit Kampfmitteln eingesetzt wird, besteht die Gefahr, dass sich unter der Plattform ein Kampfmittel findet, dass durch eine solche Druckwelle gezündet werden könnte, was wiederum zu einer Gefährdung der gesamten Plattform führen kann. Zudem ist aus Umweltschutzgründen eine Schalleinleitung in das Wasser in einem derartigen Umfang zu vermeiden, da es zwangsläufig zu Verletzungen und Tötungen von Meeresbewohner kommen kann.
  • Ein weiterer kritischer Punkt ist, dass durch die ungewollte Detonation eines Kampfmittels in einer Entschärfungskammer es zu einer Verformung der Entschärfungskammer kommt, insbesondere, dass der Boden sich durch den Druck wölbt. Es kommt somit zu einer Formveränderung, welche wiederum weitere Probleme verursachen kann.
  • Als weitere Herausforderung ergibt sich, dass die Struktur der Plattform, insbesondere der Rumpf, für solche Druckwellenausgelegt sein muss. Eine Reduktion der Druckwelle vereinfacht somit die schiffsbautechnischen Anforderungen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, zu verhindern, dass die Druckwelle eine Detonation in einer Entschärfungskammer in Richtung des Meeresgrundes abgegeben wird.
  • Gelöst wird diese Aufgabe durch Plattform mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den Zeichnungen.
  • Die erfindungsgemäße schwimmfähige Plattform zur Delaboration dient zur Delaboration, also zur Unschädlichmachung von Kampfmitteln, insbesondere zur Delaboration von unter Wasser liegenden Kampfmitteln, wie diese beispielsweise insbesondere nach dem Ende des zweiten Weltkrieges in großen Mengen vor der deutschen Küste verklappt wurden. Dazu weist die Plattform wenigstens eine in der Plattform angeordnete Entschärfungskammer auf. Die Entschärfungskammer ist zur Delaboration von Kampfmitteln ausgebildet. Die Entschärfungskammer dient der Delaboration, insbesondere der Zerteilung großer Kampfmittel, beispielsweise Bomben und Minen, welche aufgrund der Menge des enthaltenen Sprengstoffes nicht als ganzes sicher beispielsweise einer kontrollierten Verbrennung zugeführt werden können. Daher ist die Entschärfungskammer gemäß dem Können des Fachmanns dazu ausgebildet. Die Entschärfungskammer selber und ihr innerer Aufbau ist nicht Kern der Erfindung, lediglich ihre Anbindung an die Plattform. Die schwimmfähige Plattform kann auch mehrere Entschärfungskammern, beispielsweise vier bis acht Entschärfungskammern aufweisen. Dies orientiert sich beispielsweise am Durchsatz beim Schneiden der Objekte und der Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlage. Jede Entschärfungskammer ist hierbei bevorzugt einzeln und erfindungsgemäß in der schwimmfähigen Plattform integriert. Die schwimmfähige Plattform ist beispielsweise ein Schiff oder Ponton. Die schwimmfähige Plattform ist für den Einsatz auf Wasser ausgeführt Die schwimmfähige Plattform kann beispielsweise auch als Hubinsel ausgeführt sein, welche während des Transports ebenfalls schwimmfähig ist und nur im Betrieb durch das Ausfahren von auf den Boden ragenden Stützen über das Wasser gehoben wird. Da hierbei jedoch die Stützen auf den Meeresgrund abgesenkt werden, wo sich Kampfmittel befinden können, sind hier die Vorteile der höheren Stabilität gegen die Risiken abzuwägen. Die schwimmfähige Plattform weist eine tragende Struktur auf. Die tragende Struktur umfasst eine die Schwimmfähigkeit erzeugende Außenhaut, üblicherweise einen Rumpf. Daher ist die Unversehrtheit der tragenden Struktur wesentlich, wird diese entsprechend stark beschädigt, kann eben die Schwimmfähigkeit verloren gehen und die Plattform geht somit unter. Die tragende Struktur dient hierbei insbesondere auch zur Übertragung der Kräfte. Letztendlich werden alle Kräfte und eben auch die einer ungewollten Explosion innerhalb einer Entschärfungskammer in die tragende Struktur und damit auf den Rumpf übertragen. Und hier liegt der wesentliche Unterschied zur Delaboration an Land. An Land können die Kräfte direkt in den Boden abgeführt werden. Gleichzeitig wird dadurch nicht die Sicherheit der weiteren in der Umgebung befindlichen Einrichtungen unmittelbar beeinflusst. Erschwerend kommt hinzu, dass der Platz auf einer Plattform naturgemäß gering ist, sodass beispielsweise auch Aufenthaltsräume für die Besatzung eine deutlich größere räumliche Nähe zur Entschärfungskammer aufweisen müssen, als dieses an Land der Fall ist.
  • Erfindungsgemäß sind die Entschärfungskammer und die tragende Struktur im Normalbetrieb fest miteinander verbunden und im Schockfall einer Explosion im Inneren der Entschärfungskammer relativ zueinander bewegbar. Die Verbindung kann also beispielsweise über plastisch oder elastisch verformbare Elemente erfolgen, die bei kleinen Kräften starr oder nahezu starr sind. Ebenso kann die Verbindung durch starre Elemente erzeugt werden, die im Schockfall beispielsweise brechen und so die relative Bewegung zueinander ermöglichen. Ebenso kann die Entschärfungskammer beispielsweise fest mit der tragenden Struktur verzurrt sein, sodass die Entschärfungskammer durch diese feste Anbindung nicht getragen, sondern nur fixiert wird. Die Entschärfungskammer und die tragende Struktur sind zueinander beabstandet. Durch diese Beabstandung ist zwischen der Entschärfungskammer und der Struktur ein Freiraum. Der Freiraum ist mit einer Flüssigkeit wenigstens teilweise gefüllt. Die Entschärfungskammer ist schwimmend in der Flüssigkeit angeordnet. Dieses bedeutet nicht, dass die Entschärfungskammer vollständig schwimmt, erfindungsgemäß reicht es bereits aus, dass die Entschärfungskammer wenigstens in die Flüssigkeit hineinreicht und so wenigstens einen gewissen Auftrieb erzeugt. Hierbei kann die Entschärfungskammer auch zusätzlich beispielsweise von oben oder unten gestützt werden, um den fehlenden Auftrieb zu kompensieren. Es ist weiter möglich einen fehlenden Auftrieb seitlich über einen Kraftschluss und somit über Haftreibung auszugleichen. Diese Ausführungsform hat den Vorteil, dass bei einer Detonation die dann auftretenden Kräfte die Haftreibung in einfacher Weise überwinden können. Ebenso kann die vollständig schwimmend ausgeführt sein.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist unterhalb der Entschärfungskammer ein Druckwellenelement angeordnet. Das Druckwellenelement ist an der zur Entschärfungskammer gerichteten Oberseite verformbar. Weiter weist das Druckwellenelement eine von der Flüssigkeit abweichende Schallimpedanz auf. Ohne ein solches Druckwellenelement würde die Druckwelle durch die Flüssigkeit in der schwimmfähigen Plattform nach unten auf die Struktur (den Rumpf) zulaufen und durch den Rumpf praktisch ungehindert in das umgebende Wasser. Damit würde die Druckwelle nur geringfügig abgeschwächt beziehungsweise zerstreut werden, da Schall (die Druckwelle) beispielsweise einen Stahlrumpf einfach durchlaufen kann. Erst an einer Grenze mit einer deutlichen Änderung der Impedanz, beispielsweise an einer Übergangsfläche zu Luft, tritt beispielsweise eine Reflexion auf. Hierdurch kann somit eine gezielte Umlenkung, beispielsweise Reflexion, der Druckwelle erreicht werden, sodass diese nicht weiter nach unten und damit auf den Meeresboden und mögliche dort liegende Kampfmittel gerichtet ist. Bevorzugt weist das Druckwellenelement eine von der Flüssigkeit um wenigstens Faktor 2, bevorzugt wenigstens Faktor 4, abweichende Schallimpedanz auf. Durch die Verformbarkeit an der Oberseite wird zusätzlich Energie aus der Druckwelle aufgenommen und somit die Druckwelle abgeschwächt.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das Druckwellenelement an der zur Entschärfungskammer gerichteten Oberseite plastisch verformbar. Die Verformbarkeit muss hierbei nicht nur an der Oberfläche gegeben sein, sondern kann sich auch auf das Volumen des Druckwellenelements erstrecken.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das Druckwellenelement an der Unterseite steif. Insbesondere kommt es im Falle einer durch eine Detonation in der Entschärfungskammer ausgelösten Druckwelle eben nur zu einer Verformung der Oberseite, wodurch Energie aufgenommen wird, aber nicht zu einer Verformung der Unterseite, sodass die Druckwelle nicht auf die unter der Unterseite befindliche Flüssigkeit weitergegeben wird.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist die Entschärfungskammer frei schwimmend in der Flüssigkeit angeordnet. Unter frei schwimmend ist im Sinne der Erfindung zu verstehen, dass der Auftrieb der Masse der Entschärfungskammer entspricht und somit keine Unterstützung der Entschärfungskammer nötig ist. Die Entschärfungskammer ist jedoch auch in dieser Ausführungsform bevorzugt gehalten oder fixiert, um die Position im Normalbetrieb stabil zu halten.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung weist das Druckwellenelement einen festen Schaum auf. Beispielsweise kann es sich um einen Kunststoff oder um einen Metallschaum handeln. Durch die Gasbläschen im festen Schaum ist eine deutlich erniedrigte Impedanz für den Schall ebenso wie eine plastische Verformbarkeit in einfacher Weise gegeben.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist zwischen dem Druckwellenelement und der Entschärfungskammer Flüssigkeit angeordnet. Zwischen dem Druckwellenelement und der unter dem Druckwellenelement angeordneten Struktur ist Flüssigkeit angeordnet.
  • In einer weiteren alternativen Ausführungsform der Erfindung ist das Druckwellenelement direkt angrenzend an die Entschärfungskammer angeordnet. Zwischen dem Druckwellenelement und der unter dem Druckwellenelement angeordneten Struktur ist Flüssigkeit angeordnet.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist zwischen der Entschärfungskammer und der Struktur ein Verformungselement angeordnet.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das erste Verformungselement seitlich neben der Entschärfungskammer angeordnet. Bevorzugt sind eine Mehrzahl an Verformungselementen seitlich neben der Entschärfungskammer angeordnet. Somit ist die Entschärfungskammer freihängend aufgehängt, sodass unter der Entschärfungskammer ein freier Raum ist, sodass die Entschärfungskammer im Falle einer ungewollten Detonation sich frei nach unten bewegen und durch die plastische Verformung des Verformungselements abgebremst wird.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das Verformungselement eine Zugfeder.
  • In einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist das Verformungselement plattenförmig ausgeführt. Das plattenförmige Verformungselement weist eine längliche Ausnehmung (Loch, Spalt, Schlitz oder dergleichen) auf, wobei die längliche Ausnehmung entlang des Spaltes zwischen der Entschärfungskammer und der Struktur der schwimmfähigen Plattform angeordnet ist. Somit ist das plattenförmige Verformungselement auf der einen Seite der Ausnehmung mit der Struktur und auf der anderen Seite mit der Entschärfungskammer verbunden. Im Belastungsfall kann sich das plattenförmige Verformungselement auf beiden Seiten der Ausnehmung somit verbiegen und dadurch eine relative Bewegung der Entschärfungskammer zur Struktur ermöglichen, wobei die Energie durch die plastische Verformung aufgenommen werden kann. Insbesondere durch die Anzahl und die Dicke der plattenförmigen Verformungselemente ist eine gute Anpassbarkeit an die größte zu erwartende Druckwelle (und somit das größte zu bearbeitende Kampfmittel) möglich. Gleichzeitig ist ein solches plattenförmige Verformungselement einfach herstellbar, platzsparend und stabil für den Regelbetrieb.
  • Nachfolgend ist die erfindungsgemäße schwimmfähige Plattform anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
    • Fig. 1 erstes Beispiel
    • Fig. 2 zweites Beispiel
    • Fig. 3 drittes Beispiel, unbelastet
    • Fig. 4 drittes Beispiel verformt
    • Fig. 5 Verformungselement
  • In Fig. 1 ist eine erste beispielhafte Ausführungsform gezeigt. Die Entschärfungskammer 10 ist frei schwimmend in Wasser 50 angeordnet und wird hierbei durch Positionierelemente 70, beispielsweise Ketten, an einer Position gehalten. Die Begrenzung für das Wasser 50 wird durch die Struktur 20 der schwimmfähigen Plattform gebildet. Kommt es innerhalb der Entschärfungskammer 10 zu einer ungewollten Detonation eines Kampfmittels, so kann die Entschärfungskammer 10 zu einen tiefer in das Wasser 50 eintauchen. Bereist hierdurch wird einiges an Energie umgewandelt und die Druckwelle abgeschwächt. Die restliche Druckwelle, die primär nach unten gerichtet ist, läuft durch das Wasser 50 und trifft auf das Druckwellenelement 60. Das Druckwellenelement 60 ist an der Oberseite und im Volumen plastisch verformbar und an der Unterseite steif. Dieses wird durch einen dicken Boden und die Ausführung als Metallschaum erreicht. Hierdurch erfolgt eine plastische Verformung des Druckwellenelements 60, ohne dass durch eine parallele Verformung der Oberseite und der Unterseite des Druckwellenelements 60 die Druckwelle durch das Druckwellenelement 60 hindurchgeleitet wird. Dadurch wird auch verhindert, dass die Druckwelle durch die Struktur 20 durchtritt und ein möglicherweise am Meeresboden liegendes Kampfmittel zur Detonation bringen kann.
  • Fig. 2 zeigte eine zweite beispielhafte Ausführungsform. Diese unterscheidet sich von der in Fig. 1 gezeigten ersten beispielhaften Ausführungsform dadurch, dass die Struktur 20 einen unten angeordneten Kanal für das Wasser aufweist, sodass das durch die Entschärfungskammer 10 verdrängte Wasser, wenn die Entschärfungskammer 10 nach unten gedrückt wird, durch den Kanal zur Seite weggeführt wird. Diese Ausführungsform ist bevorzugt, wenn die untere Struktur 20 nicht der Rumpf ist, sondern beispielswiese ein (luftgefülltes) Deck dort angeordnet ist. Dadurch kann auf das Druckwellenelement 60 verzichtet werden.
  • Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen eine dritte beispielhafte Ausführungsform. Hier wird die Entschärfungskammer 10 zusätzlich zum Auftrieb im Wasser 50 durch Verformungselemente 30 gehalten, welche in Fig. 5 genauer gezeigt sind. Zusätzlich zu dem bereits beim ersten Ausführungsbeispiel beschriebenen Effekten bei einer ungewollten Detonation eines Kampfmittels in der Entschärfungskammer 10 tritt hier die plastische Verformung des Verformungselements 30 hinzu, sodass durch beide Maßnahmen die Druckwelle abgeschwächt und die Energie der Druckwelle umgewandelt wird.
  • In Fig. 4 ist die nach einer Detonation abgesenkte Entschärfungskammer 10 mit den verformten Verformungselementen 30 dargestellt.
  • Fig. 5 zeigt ein beispielhaftes Verformungselement 30 Es handelt sich im gezeigten Beispiel um eine Stahlpatte mit einer Dicke beispielsweise zwischen 1 cm und 5 cm. Um als Verformungselement 30 effizient durch plastische Verformung Energie aufnehmen zu können, weist das Verformungselement 30 eine Ausnehmung 41 in Form eines Schlitzes auf. Über die beiden Verbindungselemente 42, beispielsweise Ausnehmungen zur Aufnahme von Schrauben, dann das Verformungselement 30 an der einen Seite mit der Struktur 20 und an der anderen Seite mit der Entschärfungskammer 10 verbunden werden. Im Belastungsfall erfolgt dann eine Verformung, welche derart ist, dass sich das Verformungselement senkrecht zur in der Fig. 5 gezeigten Blickrichtung trapezförmig plastisch verformt. Dadurch kommt es zu der in Fig. 4 dargestellten Absenkung der Entschärfungskammer 10. Über die Dicke und Anzahl der plattenförmigen Verformungselemente 10 kann die Aufhängung der Entschärfungskammer 10 auf die maximale Belastung bei einer Detonation und damit auf das größte zu entschärfende Kampfmittel ausgelegt werden.
  • Bezugszeichen
  • 10
    Entschärfungskammer
    20
    Struktur
    30
    Verformungselement
    41
    Ausnehmung
    42
    Verbindungselement
    50
    Wasser
    60
    Druckwellenelement
    70
    Positionierungselement

Claims (9)

  1. Schwimmfähige Plattform zur Delaboration mit wenigstens einer in der Plattform angeordneten Entschärfungskammer (10), wobei die Entschärfungskammer (10) zur Delaboration von Kampfmitteln ausgebildet ist, wobei die schwimmfähige Plattform für den Einsatz auf Wasser ausgeführt ist, wobei die schwimmfähige Plattform eine tragende Struktur (20) aufweist, wobei die tragende Struktur (20) eine die Schwimmfähigkeit erzeugende Außenhaut umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Entschärfungskammer (10) und die tragende Struktur (20) im Normalbetrieb fest miteinander verbunden sind und im Schockfall einer Explosion im Inneren der Entschärfungskammer (10) relativ zueinander bewegbar sind, wobei die Entschärfungskammer (10) und die tragende Struktur (20) zueinander beabstandet sind, wobei zwischen der Entschärfungskammer (10) und der Struktur (20) ein Freiraum ist, wobei der Freiraum mit einer Flüssigkeit wenigstens teilweise gefüllt ist, wobei die Entschärfungskammer (10) schwimmend in der Flüssigkeit angeordnet ist.
  2. Schwimmfähige Plattform nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das unterhalb der Entschärfungskammer (10) ein Druckwellenelement (60) angeordnet ist, wobei das Druckwellenelement (60) an der zur Entschärfungskammer (10) gerichteten Oberseite verformbar ist, wobei das Druckwellenelement (60) eine von der Flüssigkeit abweichende Schallimpedanz aufweist.
  3. Schwimmfähige Plattform nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckwellenelement (60) an der Unterseite steif ist.
  4. Schwimmfähige Plattform nach einem der Ansprüche 2 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckwellenelement (60) einen festen Schaum aufweist.
  5. Schwimmfähige Plattform nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Druckwellenelement (60) und der Entschärfungskammer (10) Flüssigkeit angeordnet ist, wobei zwischen dem Druckwellenelement (60) und der unter dem Druckwellenelement (60) angeordneten Struktur (20) Flüssigkeit angeordnet ist.
  6. Schwimmfähige Plattform nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Druckwellenelement (60) direkt angrenzend an die Entschärfungskammer (10) angeordnet ist, wobei zwischen dem Druckwellenelement (60) und der unter dem Druckwellenelement (60) angeordneten Struktur (20) Flüssigkeit angeordnet ist.
  7. Schwimmfähige Plattform nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entschärfungskammer (10) frei schwimmend in der Flüssigkeit angeordnet ist.
  8. Schwimmfähige Plattform nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Entschärfungskammer (10) und der Struktur (20) ein Verformungselement (30) angeordnet ist.
  9. Schwimmfähige Plattform nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entschärfungskammer (10) und die Struktur (20) dadurch im Normalbetrieb fest miteinander verbunden sind und im Schockfall einer Explosion im Inneren der Entschärfungskammer (10) relativ zueinander bewegbar sind, dass die über plastisch oder elastisch verformbare Elemente, über starre, im Schockfall beispielsweise brechende Elemente und/oder eine Verzurrung verbunden sind.
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