KR101862435B1 - 비치사성 무기 발사체 - Google Patents

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KR101862435B1
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장-프랑수아 자끄
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노벨 스포트
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Abstract

본 발명은, 길이방향의 축선(L)에 대해 전체적으로 원통 형상이며, 둥근 또는 대체로 둥근 캡의 형상인 전방부(4)와 후방부(2)를 구비한 비치사성 무기 발사체에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 발사체는, 알루미늄 폼으로 만들어지며, 상기 축선(L) 상에 중심이 위치해 있는 전체적으로 원통 형상이고, 전단(16) 및 후면(14)을 가진 후단(13)을 포함하며, 상기 전단(16)은 둥근 또는 대체로 둥근 캡의 형태를 취하는 코어(6); 코어(6)의 상기 후단(13)과 조립되며, 축선(L)에 대해 횡단하도록 배치되고 또한 코어(6)의 후면(14)을 덮는 전방 벽(9)을 포함하는 베이스(5); 및 코어(6)의 적어도 전단(16)을 덮는 외부 케이스(7)를 포함한다. 발사체의 무게 중심과 추력 중심이 완벽하게 일치하므로, 발사체가 양호한 외부 사격특성을 나타낸다.

Description

비치사성 무기 발사체{LESS LETHAL WEAPON PROJECTILE}
본 발명은 마치 강력한 일격처럼 공격목표물(target)에 충격을 가할 수 있는 한편, 특히 개체(individual)의 예민하면서도 무방비한 영역(특히 머리)에, 이 충격에 의해 유발되는 피해(damage) 및/또는 외상(trauma)을 제한하는, 비치사성 무기 발사체(less lethal weapon projectile)에 관한 것이다.
LLW 발사체(비치사성 무기용)는, 통상적으로, 개체에 부상 입히는 것을 피하면서 또는 야기된 상해나 장애를 최소화하면서, 어떤 개체를 제압하거나 달아나게 할 목적으로, 경찰(law enforcement)과 대외 활동 중인 무장 병력에 의해 사용되고 있다.
이 발사체는, 가장 일반적으로는 40㎜ 구경(NATO 지정 : 40㎜ × 46)의 라이플 발사관(rifled launch tube)을 사용하여 발사된다.
매우 일반적으로, LLW 발사체는 대체로 원통 형상이며, 길이가 50 내지 70㎜이고, 앞에서 지정된 것처럼, 직경이 40㎜이며, 전단(front end)이 대체로 반구형 캡(demi-spherical cap)의 형상으로 되어 있다. 이 발사체는 일반적으로, 열가소성 폼(thermoplastic foam)을 몰딩(molding)함으로써 얻어진다.
비치사성(less lethal : LL)인 새로운 운동 탄(kinetic munition)에 대한 연구 분야에서, 특히 대응하는 발사체의 말단 효과(terminal effect)의 향상에 관한 연구 분야에서, 오늘날이 이전보다 더 빈약하다.
사실, 이전의 실시형태는 발사체가 더 "소프트(soft)"할수록 발사체가 덜 치명적이라고 생각하여, 발사체를 구성하는 물질을 더 유연하게 하는 것을 목표로 삼았었다. 본 출원인이 아는 한에서, LL 발사체의 충격이 휴먼 타겟(human target)에 가해지는 동안, 물리적 파라미터와 손상 효과(lesion effect) 사이의 관계를 이해하는 것에 대해서는 구체적인 생각이 주어져 있지 않았다. "정확한(correct)" 물리적 파라미터의 확인은 적절한 기술적 해결법을 찾는 것을 가능하게 한다.
이러한 목적에 대응하기 위해, 한 연구가 행해지고 다음과 같은 테스트와 시뮬레이션을 통해 증명되고 확인되었다.
- 엄밀히 말해서, 에너지가 절대적인 기계적 파라미터(universal mechanical parameter)는 아니라는 것.
- 이 파라미터가 실제로는 충격력이라는 것.
비치사성 발사체로 인한 치명적인 결과나 개체에 대한 심각한 부상 또는 영구적인 장애를 야기하는 가능성을 낮추는 것은, 탄도학 전문가(ballistics expert)에게 잘 알려져 있는 물리 현상 때문에 달성하기가 쉽지 않다는 것을 상기해야 하는데, 이 물리 현상은 이후의 진행에 따른 공기 저항으로 야기되는, 발사체의 탄도(trajectory)에 걸친 속도 감소이다. 이처럼, 현행 발사체의 경우, 매우 낮은 레벨의 유효성은 50m 거리에서 얻어질 수 있고 유해 효과(deleterious effect)의 실질적인 레벨은 10m에서 얻어질 수 있는데, 이것은 경찰과 무장 병력에게 사용상의 엄청난 문제들을 안고 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 손상 효과의 관점으로부터 충돌에 있어서 중요한 물리적 파라미터는 타겟에 가해지는 충격력이다.
비치사성 발사체의 유효성과 비치사성을 향상시키기 위해, 본 발명의 주요 목적은, 종단 속도(terminal speed)에 관계없이 또한 상관적으로 사정 거리(firing distance)에 관계없이(또 이것은 충돌시의 통상적인 속도 범위 내(즉, 대략 50 내지 100m/s 사이)), 항상 동일하거나 실질적으로 동일한, 프로그래밍된 힘을 충돌에 의해 전달하는 것이다.
이를 위해, 본 발명에 따른 LLW 발사체는 길이방향의 축선(L)에 대하여 대체로 원통 형상이고, 둥근 또는 대체로 둥근 캡 형상의 전단(front end)과 후단(rear end)을 포함하며,
- 알루미늄 폼(aluminum foam)으로 만들어진 코어로서, 상기 코어는 상기 축선(L) 상에 중심을 둔 대체로 원통 형상이고, 둥근 또는 대체로 둥근 캡 형상의 전단과, 후면(rear face)을 가진 후단을 포함하며,
- 코어의 상기 후단과 조립되는 베이스로서, 상기 베이스는 상기 축선(L)에 대해 횡단하도록 배치되어, 상기 코어의 상기 후면을 덮는 벽을 포함하며,
- 상기 코어의 적어도 전단을 덮는 외부 케이스(outer case)를 포함한다는 사실에 특징이 있다.
발사체의 베이스는, 발사체가 회전하도록 하는 무기 발사관의 강선(scratch)에 의해 발사 중에 변형된다.
알루미늄 폼으로 만들어진 코어는 매우 가벼워, 모든 방향에서 매우 흥미롭고도 균등하며 또 변형 속도에 관계없는 분쇄 에너지(crushing energy) 및 흡수 에너지(absorbing energy)의 특성을 나타낸다. 또, 외부 케이스는 발사체의 탄도 비행(ballistic flight)을 최적화하는 것과 충돌 시에 최초의 발사체-타겟 접촉을 감소시키는 것을 가능케 한다.
이 발사체의 충격력은, 발사체의 속도(통상적인 충돌 속도 범위 내에서, 특히 50 내지 100m/s)에 관계없이, 일정하거나 거의 일정하다. 이 충격력은, 특히 알루미늄 폼의 밀도에 따라, 요구된 충격력에 준해서 선택된 파라미터이다.
바람직하게는, 본 발명에 따른 LLW 발사체의 코어용으로 사용되는 알루미늄 폼의 밀도는 30 내지 300㎏/㎥ 사이이다.
발사체의 베이스는 열가소성 물질로 만드는 것이 바람직하며, 케이스는 열가소성 폼으로 만드는 것이 바람직하다.
흥미로운 특징에 따르면, 베이스의 횡단 벽은, 길이방향의 축선(L) 상에 중심이 위치되고 비어 있는 후방 오목부의 경계를 정하는 관상 벽까지 후방으로 연장된다.
특정 실시예에 따르면, 베이스의 횡단 벽은, 알루미늄 폼으로 만들어진 코어의 후단을 수용하기 위한 하우징을 형성하기 위해, 길이방향의 축선(L) 상에 중심이 위치된 관상 돌출부(tubular extension)까지 전방으로 연장된다.
또, 특정 실시예에 따르면, 상기 후방의 관상 벽이나 상기 전방의 관상 돌출부는 안내용으로 환상의 외측 링을 포함한다.
또, 특정 실시예에 따르면, 베이스의 횡단 벽은 발사체의 전방부를 센터링하게 하는 축방향 돌출부(axial tenon)까지 전방으로 연장된다.
또, 다른 실시예에 따르면, 외부 케이스는 후방의 베이스까지 연장되어 코어의 전체 노출면을 덮는다.
특히 흥미로운 실시예에서, 외부 케이스의 후단은, 내측으로 향해 있고, 알루미늄 폼으로 만들어진 코어에 배치된 환상의 수용 홈(annular receiving groove) 안으로 끼워지는 보강부(bead)를 포함한다.
이 경우, 베이스의 전단은 수용 홈 내에서 상기 보강부를 제자리에 고정하도록, 외부 케이스의 후단을 덮는 것이 바람직하다.
또, 베이스의 전단과 외부 케이스의 후단은 상호보완 접속부(complementary shoulder)를 통해 서로 결합하는 것이 더 바람직하다.
다른 한편으로, 코어는 베이스의 전방의 횡단 벽에 면하여 후면 안쪽으로 들어가 있는 축방향 오목부를 포함할 수 있다. 이 오목부는 특히, 밀도가 다른 2종류의 알루미늄 폼을 선택함으로써, 2단계의 충격력을 프로그래밍하는 것을 가능하게 한다. 정확한 충격력을 프로그래밍하기 위해, 오목부는 있는 그대로 둘 수도 있고, 밀도가 더 높거나 더 낮은 알루미늄 폼으로 충전될 수도 있다.
또, 특정 실시예에 따르면, 발사체는, 발사체의 전단과 후단 사이에 직경 감소에 대응하는 환상의 축경부(annular contraction)를 포함하며, 상기 축경부는 베이스의 전단으로부터 시작하여 전방으로 연장된다.
이 실시예는 특히, 타겟과 비스듬히 충돌할 때 베이스의 접촉을 방지하는 목적을 갖는다.
다른 한편으로, 본 발명에 따른 발사체는, 외부 케이스와 코어 사이에서 축선(L) 상의 전방에 삽입되는, 가역 변형 물질(reversible deformation material)로 만들어진 구조체를 포함할 수 있다. 이 물질은 열가소성 폼(thermoplastic foam)일 수도 있고 미립자(microbead)로 구성될 수도 있다.
발사체의 베이스와 코어 및 외부 케이스는 별개로 만들어지며, 이들은 어떤 적절한 방법에 의해 함께 조립된다.
어떤 방식으로든 제한됨이 없이, 단지 실시예로서 주어지고 또 첨부 도면에 도시되는 여러 가지 실시가능한 예들에 관한 후술하는 설명에 의해, 본 발명이 더 설명될 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 LLW 발사체의 사시도이다.
도 2는 도 1에 도시된 발사체의 축방향 단면도이다.
도 3은 본 발명에 따른 발사체의 첫 번째 다른 실시예의 축방향 단면도이다.
도 4는 본 발명에 따른 발사체의 두 번째 다른 실시예의 사시도이다.
도 5는 도 4에 도시된 발사체의 축방향 단면도이다.
도 6 및 도 7은 충돌하는 동안, 본 발명에 의한 발사체의 시간에 따른 힘의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 8은 본 발명에 따른 발사체의 세 번째 다른 실시예의 축방향 단면도이다.
도 1 및 도 2에 도시된 LLW 발사체(1)는 길이방향 축선(L)에 대하여 대체로 원통 형상이다. 길이는 50 내지 70㎜일 수 있고, 직경은 35 내지 45㎜일 수 있다.
이 발사체(1)의 후단(2)은 길이방향 축선(L)에 대해 직교하는 면(plane)을 따라 마무리된다. 이 면에서, 비어 있는 축방향 오목부(3)는 어떤 파이로 테크닉 추진수단(pyrotechnic propulsion)이나 다른 방식의 추진수단을 통상적으로 수용할 수 있다. 전단(4)은 둥근 또는 대체로 둥근 캡 형상이다.
이 발사체(1)는, 길이방향 축선(L)을 중심으로 하여 대칭이며, 외면이 케이스(7)에 의해 사실상 완전히 덮여 있는 코어(core)(6)까지 전방으로 연장되어 있는 후방의 베이스(5)로 구성되어 있다.
후방 베이스(5)는, 축선(L) 상에 중심이 있고 횡단 벽(transversal wall)(9)에 의해 전단에서 마감되는 원통 형상의 관상 벽(tubular wall)(8)을 포함한다. 관상 벽(8)이 후방으로는 막혀 있지 않아, 전방의 횡단 벽(9)과 함께, 앞에서 언급한 축방향 오목부(3)의 경계가 정해진다.
이 전방의 횡단 벽(9)에 면하여, 관상 벽(8)이 마치 돌기처럼 외측으로 돌출되는 일체형의 환상 링(single-piece annular ring)(10)을 포함하는 것에 주목해야 한다. 이 링(10)의 외면은, 대체로 원통 형상이며, 발사체의 최대 외측 제한면(maximum outside encumbrance)을 규정하며, 추진 무기(propulsion weapon)의 총신(barrel) 내에서 안내면을 형성한다.
관상 벽(8)의 외면은 직경이 일체형 링(10)의 안내면의 직경보다 몇 밀리미터 작다.
발사체의 전단(4)으로 향해 있는 면(11) 측에, 베이스(5)의 횡단 벽(9)이 축선(L) 상에 중심을 두고 있는, 원통 형상의 일체형 돌출부(tenon)(12)를 포함한다. 이 돌출부(12)는 직경이 발사체(1)의 직경의 절반이며, 높이가 몇 밀리미터이다.
베이스(5)는, 관상 벽(8), 횡단 벽(9), 링(10) 및 돌출부(12)를 포함하여 이루어지며, 열가소성 물질(예컨대, 폴리카보네이트(polycarbonate))을 몰딩함으로써 일체형으로 완성된다. 사용되는 열가소성 물질의 밀도는 1200 내지 1600㎏/㎥ 일 수 있다.
발사체를 제공하는 목적 때문에, 그 부피(mass)의 상당 부분은, 에너지를 흡수하는 부분의 전방에 추진 및 연결을 위해 또 충격력을 프로그래밍하기 위해 허용된다.
발사체(1)의 코어(6)는 대체로 원통형이며 축선(L) 상에 중심을 두고 있다.
코어(6)의 후단(13)은 직경이 베이스(5)의 링(10)의 안내면의 직경보다 약간 작고, 후면(14)은 돌출부(12)와 함께, 이 베이스(5)의 전면을 포용할 수 있도록 구성되어 있다.
이를 위해, 이 후면(14)은 베이스(5)의 전면(11)의 면 내에 걸쳐 제공되며, 돌출부(12)의 형상에 대응하는 축방향 보유부(axial reservation)(15)를 포함한다.
코어(6)의 전단(16)은 축선(L) 상에 중심이 있는 둥근 또는 대체로 둥근 캡 형상이다.
이 코어(6)는 길이가 30 내지 50㎜ 사이일 수 있다. 코어는 바람직하게는 밀도가 30 내지 300㎏/㎥ 사이인 알루미늄 폼(하니콤(honeycomb) 구조의 알루미늄)으로 만들어진다. 코어(6)의 길이와 사용되는 알루미늄 폼의 밀도는 요구된 충격력에 따라 또 흡수될 에너지의 양에 따른다.
코어(6)는 하니콤 물질의 몰딩(molding) 또는 다른 방식의 성형(forming)이나 기계가공(machining)에 의해 완성된다.
예를 들면, 알루미늄 폼으로는, CYMAT Corporation사(캐나다)에 의해 제조된 "Cymat stabilized aluminum foam"(등록 상표)이나, SHINKO WIRE CO Ltd사(일본)에 의해 제조된 "Alporas"(등록 상표)가 사용된다.
이러한 코어(6) 구조는 발사체의 충돌 속도(impact speed)에 관계없이, 에너지를 흡수하는 동안, 예정된 충격력을 충돌시에 제한하는 기능을 갖는다. 이 하니콤 구조의 전방 형상은 또한, 공칭 레벨(nominal level)까지, 예컨대, 피부(scalp)의 임계 파열 값(critical burst value) 이하로, 충격력이 전해지는 시간 동안 유지하는 것을 가능하게 한다.
코어(6)의 후단(13)은, 어떤 적절한 방법에 의해, 예컨대, 접착(gluing)에 의해, 베이스(5)의 전단(11, 12)과 조립된다.
코어(6)의 전단(16)은, 열가소성 폼으로 만든 케이스(7)에 의해 덮여 있는 것이 바람직하다. 이 열가소성 폼의 밀도는 100 내지 150㎏/㎥ 사이인 것이 바람직하다. 예컨대, 고무, EPDM 물질 또는 니트릴-테플론(등록 상표) 혼합물이 사용될 수 있다.
이 외부 케이스(7)는 두께가 몇 밀리미터(예컨대, 1 내지 3㎜, 바람직하게는 2㎜)이다.
도시된 실시예에서, 외부 케이스는, 상기 코어(6)의 후단(13)의 환상 제거부(annular strip)(18)를 제외하고, 코어(6)의 전방 및 측방 외면의 전부를 덮는다. 외면이 이 "개방된(free)" 환상 제거부(18)의 외면의 확장부분에 위치되어 있기 때문에, 케이스(7)가 코어(6)에 면하여 외면에 배치된 적절한 보유부(19)에 수용된다.
이 케이스(7)는 둥근 또는 대체로 둥근 캡에 의해 전단이 막힌 관(tube) 형상이며, 어떤 적당한 방법에 의해, 예컨대, 접착에 의해 코어(6) 상에 고정된다.
케이스(7)는, 발사체의 탄도 비행을 개선하여, 최초의 타겟-발사체 접촉시에 타겟의 생물학적 물질의 국부적인 파열을 방지하고 알루미늄으로 된 하니콤 구조의 사전 분쇄(pre-crushing)를 허용하는 목적을 갖는다.
도 3은 도 1 및 2의 발사체의 다른 실시예를 나타낸다. 선행 실시예와 동일한 부분은 이해가 용이하도록 동일한 도면 부호를 붙인다.
대응하는 발사체(1')에서, 코어(6)는 후면(14) 안으로 간격이 비어 있는 눈에 보이지 않는 축방향 오목부(20)를 포함한다. 이 오목부(20)는, 바람직하게는, 원통 형상이며, 직경은 베이스(5)의 축방향 돌출부(12)의 직경과 동일하거나 거의 차이가 없다. 오목부의 역할은, 충돌시에, 요구된 정도에 따라, 2단계로 미리 프로그래밍된 충격력 프로파일을 실행하는 것을 가능케 하는 것이다.
또, 다른 실시예에서, 오목부(20)는 첨가 물질(added material)로 채워질 수 있다. 이 첨가 물질은, 예를 들면, 발사체의 충돌 효과를 증가시키는 그러한 방식으로, 코어(6) 주변에 사용된 것보다 밀도가 더 높은 알루미늄 폼으로 구성될 수 있다.
이 발사체(1')와 관련하여, 코어(6)의 길이는 도 1 및 2에 도시된 발사체(1)의 코어의 길이보다 짧은 것에 주목해야 한다.
도 4 및 5는 본 발명에 따른 발사체의 또 다른 실시가능한 예를 나타낸다.
여기서 다시, 이해가 용이하도록, 도 1 내지 3에 도시된 실시예와 동일한 부분에는 동일한 도면 부호를 붙인다.
대응하는 발사체(1'')는, 외면이 케이스(7)에 의해 덮여 있는 알루미늄 폼으로 만들어진 코어(6)까지 전방으로 연장되어 있는 후방의 베이스(5)를 포함한다.
베이스(5)의 관상 벽(8)은, 횡단 벽(9)을 넘어, 일체형 관상 돌출부(21)까지, 전방으로 연장되어 있는 것에 주목해야 한다. 가이드 링(10)은 베이스(5)의 횡단 벽(9)에 면하여, 관상 벽(8)의 일부분과 돌출부(21)의 사실상 전체 길이에 걸쳐 뻗어 있다.
베이스(5)의 이 돌출부(21)와 횡단 벽(9)은 코어(6)의 후단(13)을 수용하기 위한 하우징(22)을 형성한다. 선행 실시예의 일체형 돌출부(12)는 더 이상 존재하지 않는다.
여기서 또한, 코어(6)와 베이스(5)는 어떤 적절한 방법에 의해, 더 바람직하게는 접착에 의해 조립된다.
한편, 이 실시예에서, 케이스(7)는 코어(6)의 노출면 전체를 덮는 것에 주목해야 한다. 케이스는 베이스(5)까지, 특히, 돌출부(21)의 전단까지 연장된다.
도 4 및 5의 실시예는 또한, 후단(2)과 전단(4) 사이의 직경 감소에 대응하는 축경부(23)의 존재로 인해, 선행 실시예와 구별된다.
이 축경부(23)는 발사체가 비스듬히 충돌할 때, 플라스틱 베이스-타겟 접촉을 방지하여, 그런 정도의 접촉시에 알루미늄 폼에 의해 프로그램한 작용력과 맞지 않는 충격을 방지하는 기능을 갖는다.
이것은 코어(6)의 후단(13)의 직경 감소에 의해 사실상 달성된다.
축경부(23)의 존재로 인해, 코어(6)는, 대체로 구형 형상인 구슬(bead) 모양이나 팽창(bulge)된 모양의 전단(16)까지 뻗어 있는 원통형의 후단(13)을 가진, 특별한 길이방향 단면을 갖는다.
이 발사체(1'')의 전단(4)의 표면은 특별하다. 구형 단면(spherical end surface)(4a)은 끝이 잘린 원뿔 표면(truncated cone surface)(4b)까지 연장되어 있고, 끝이 잘린 원뿔 표면 자체는 원통 표면(4c)(그 직경은 링(10)의 직경과 거의 일치한다)까지 연장되어 있으며, 원통 표면은 다시, 축경부(23)에서 끝나는 "재진입(re-entrant)" 표면(4d)까지 연장되어 있다. 발사체(1'')의 전단(4)의 이 특별한 형상은, 작용력(도달 시간에 걸쳐 프로그래밍된 힘의 레벨)의 증가율을 조정할 수 있게 함으로써, 생물학적 조직(예컨대, 두개골 충돌시의 피부)의 국부적인 파열을 방지한다.
이들 발사체의 형상은 모두, 우수한 외부 사격특성(external ballistics)을 얻기 위해, 무게 중심과 추력 중심 사이에서 완벽한 조화(correspondence)를 이룬다.
도 6은, 한편으로는 도 1 및 2에, 다른 한편으로는 도 4 및 5에 도시된 발사체(1, 1'')에 대해, 충돌시, 충돌 시간(impact time)에 따른 힘의 변화를 나타내는 그래프이다.
다음과 같이 구별된다.
- 상승률(상승률 b 분의 일정한 힘 a).
이 상승률(rate of climbing)은 생물학적 표면 조직을 파열시키지 않도록 임계값보다 작아야 한다.
- 알루미늄 폼의 밀도와 코어의 기하학적 형상에 의해 프로그래밍된 일정 레벨의 힘 a.
이 레벨 a은 요구된 피해와 정도를 미리 결정하기 위해 조정된다.
- 일정하거나 사실상 일정한 힘 a을 여전히 갖고 있는, 충돌의 종료 c.
도 7은 이중 밀도(double density)(도 3에 도시된 것처럼)를 가진 발사체에 대한 힘/시간 변화를 나타낸다. 레벨 d는 코어의 주변 폼(peripheral foam)에 의해 얻어지며, 레벨 e는 밀도가 주변 폼보다 높은 코어의 중앙 폼에 의해 규정된다.
도 8은 또한, 본 발명에 따른 발사체의 또 다른 실시가능한 예를 나타낸다.
대응하는 도면에서, 이해가 용이하도록, 도 1 내지 5에 도시된 실시예와 동일한 부분에는 동일한 도면 부호를 붙인다.
이 발사체(1''')는, 전방부의 외면이 케이스(7)에 의해 덮여 있는 알루미늄 폼으로 만들어진 코어(6)의 후방부를 덮는 후방의 베이스(5)를 포함한다.
이들 각 부분(5, 6, 7)에 사용된 물질은 도 1 내지 5에 도시된 실시예와 비교하여 앞서 설명된 것과 같다.
도 8에서 알 수 있는 바와 같이, 베이스(5)까지, 케이스(7)가 코어(6)의 전방부를 덮는다.
그 후단에, 이 케이스(7)는 내측으로 돌출하는 보강부(bead)(24)를 포함하는데, 보강부가 알루미늄 폼으로 만들어진 코어(6)에 배치된 보유부(reservation) 또는 환상 홈(25) 안으로 끼워져, 양 구성요소(6, 7) 사이에 조립이 이루어진다.
코어(6)의 이 환상 홈(25)은 발사체(1''')의 길이방향 축선(L)에 직교하는 평면에 제공된다.
케이스(7)의 후단에, 접속부(shoulder)(26)가 보강부(24)에 면하여, 바깥쪽으로 향해 있다는 것에 다시 주목해야 한다.
코어(6)의 전단에 케이스(7)를 제자리에 세팅하는 것은, 이 케이스(7)가 탄성 물질로 구성되어 있어, 억지 끼움(forced embedding)에 의해 달성된다.
그 옆으로, 베이스(5)는 후방의 횡단 벽(9)을 포함하는데, 횡단 벽은 알루미늄 폼으로 만들어진 코어(6)의 후단(13)을 덮는 일체형의 관상 돌출부(21)까지 전방으로 돌출되어 있다.
횡단 벽(9)의 내면(internal face)은 코어(6)의 후면(14)에 접촉되어 있다. 관상 돌출부(21)의 외면(external face)은 튀어나온 가이드 링(10)을 포함한다.
그 전단에서, 돌출부(21)는 내측으로 향해 있는 환상 접속부(27)를 포함한다. 베이스(5)의 이 환상 접속부(annular shoulder)(27)는 케이스(7)의 환상 접속부(26)와 상호 보완적이다.
베이스(5)는 케이스(7)가 제자리에 세팅된 후, 코어(6)의 후단에 합쳐진다.
이 구성에서, 케이스(7)/코어(6) 조립체를 고정시키는 그러한 방식으로, 환상 접속부(27)가 케이스(7)의 상호보완 접속부(26)를 덮는다.
베이스(5)는 어떤 적절한 방법에 의해, 더 바람직하게는 접착에 의해, 코어(6)의 후단에 고정된다.
관상 돌출부(21)의 내면은, 더 바람직하게는, 대응하는 접착을 최적화는 것을 가능케 하는 줄무늬(striation) 또는 일련의 홈(groove)/리브(rib)를 포함한다.
다른 한편으로, 더 바람직하게는, 베이스(5)와 케이스(7)가 또한, 상호보완적인 접속부(26, 27)의 접착을 통해 일체로 되는 것이다.
접착 후, 베이스(5) 전단의 외면과 케이스(7) 후단의 외면이 서로 연속하는 상태로 위치된다.
코어(6)의 전단에 케이스(7)를 접착하지 않으면, 이 케이스(7)가 충돌 중에 자유로운 상태가 되어, 오프셋 충돌(offset impact)시에 길이방향의 축선(L)에 관하여, 베이스(5)와 타겟 사이의 접촉을 방지하거나 최소한 제한하는 것이 가능해진다.
필요한 경우에, 도 1 내지 5의 실시예에 나타나 있는 오목부(3)와 유사하게, 비어 있는 후방 오목부를 포함하도록, 관상 벽(21)은 횡단 벽(9)을 지나, 후방으로 연장될 수 있다.
도 8에 도시된 바와 같이, 코어(6)의 전단은, 충돌시의 충격을 완충하는 것을 가능하게 하는 구조체(28)(점선으로 도시됨)의 배치를 고려하기 위해 끝이 잘린 형태(truncated)일 수 있다.
이 구조체(28)는 케이스(7)와 코어(6)의 전단 사이에 삽입될 수 있다. 가역 변형(reversible deformation)이 가능한 어떤 충격 흡수 물질, 예컨대, 적절한 내구성을 가진 열가소성 폼이나 미립자(microbead)(예컨대, 직경이 0.5 내지 2㎜이고, 탄성중합체 물질이나 가역 변형이 가능한 어떤 다른 물질로 제조)가 사용될 수 있다.
다른 실시예에서, 충격 흡수 구조체(28)는 이 케이스(7)를 구성하는 물질에 의해, 케이스(7)와 일체로 이루어질 수 있다.

Claims (15)

  1. 길이방향의 축선(L)에 대해 전체적으로 원통 형상인 비치사성 무기 발사체(projectile for less lethal weapon)로서, 상기 발사체(1, 1', 1'', 1''')는 둥근 캡의 형상인 전방부(front end)(4)와 후방부(rear end)(2)를 포함하며, 상기 발사체는,
    - 알루미늄 폼(aluminum foam)으로 만든 코어(core)(6)로서, 상기 코어(6)는 상기 축선(L) 상에 중심이 위치해 있는 전체적으로 원통 형상이며, 둥근 캡 형상인 전단(16)과, 후면(14)을 가진 후단(13)을 포함하며,
    - 코어(6)의 상기 후단(13)과 조립되는 베이스(5)로서, 상기 베이스(5)는 상기 축선(L)에 대해 횡단하도록 배치된, 상기 코어(6)의 상기 후면(14)을 덮는 벽(9)을 포함하며,
    - 상기 코어(6)의 적어도 전단(16)을 덮는 외부 케이스(outer case)(7)를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 코어(6)는 30 내지 300㎏/㎥ 사이의 밀도를 갖는 알루미늄 폼으로 만든 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 베이스(5)는 열가소성 물질(thermoplastic material)로 만든 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 외부 케이스(7)는 열가소성 폼(thermoplastic foam)으로 만든 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  5. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    베이스(5)의 횡단 벽(transversal wall)(9)은, 상기 축선(L) 상에 중심이 위치된, 개방되어 있는 후방의 오목부(3)를 구획하는 관상 벽(tubular wall)(8)에 의해 후방으로 돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  6. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    베이스(5)의 횡단 벽(9)은, 상기 축선(L) 상에 중심이 위치된, 관상 돌출부(tubular extension)(21)에 의해 전방으로 돌출되어, 알루미늄 폼으로 만든 코어(6)의 후단(13)을 수용하기 위한 하우징(22)을 형성하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  7. 제5항에 있어서,
    후방의 관상 벽(8) 또는 전방의 관상 돌출부(21)는 환상의 외측 가이드 링(annular exterior guiding ring)(10)을 포함하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  8. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    베이스(5)의 횡단 벽(9)은 축방향 돌출부(axial tenon)(12)에 의해 전방으로 돌출되어 있는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  9. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 외부 케이스(7)는 후방의 베이스(5)까지 뻗어 코어(6)의 전체 노출면을 덮는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  10. 제9항에 있어서,
    케이스(7)의 후단은 내측으로 향해 있는 보강부(bead)(24)를 포함하며, 보강부는 코어(6)에 형성된 환상의 수용 홈(annular receiving groove)(25) 안으로 들어가는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  11. 제10항에 있어서,
    베이스(5)의 전단은 케이스(7)의 후단을 덮어 상기 보강부(24)의 위치를 상기 수용 홈(25)에 맞춰 고정하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  12. 제11항에 있어서,
    베이스(5)의 전단과 케이스(7)의 후단은 상호보완 접속부(complementary shoulder)를 통해 결합하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  13. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    코어(6)는 베이스(5) 전방의 횡단 벽(9)과 대면하는 후면(14) 안으로 개구한 축방향 오목부(axial recess)(20)를 포함하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  14. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    발사체는 발사체의 전방부(4)와 후방부(2) 사이에, 직경 감소에 따른 환상의 축경부(annular contraction)(23)를 포함하며, 상기 축경부(23)는 베이스(5)의 전단(21)에서 시작되어 전방으로 돌출하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
  15. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    발사체는, 축선(L)을 따라 케이스(7)와 코어(6) 사이에 삽입된, 가역 변형 물질(reversible deformation material)로 만든 구조체(28)를 포함하는 것을 특징으로 하는 비치사성 무기 발사체.
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