KR20120023457A - 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법 - Google Patents

탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 탄자 및 파편 충격시험 장치용 전기식 격발장치 및 구동방법에 관한 것으로, 개시된 발명은 격발 몸체부; 상기 격발 몸체부의 일측 내부에 결합되어 탄피가 장착된 총열; 상기 탄피의 뇌관에 대응되게 장착된 공이; 상기 격발몸체부의 타측 내부에 삽입되어 고정된 솔레노이드; 상기 솔레노이드의 일단에 결합되어 솔레노이드에 전원을 공급시켜 주는 전원커넥터; 및 상기 솔레노이드 일측 내부에 삽입되어져 솔레노이드의 자기력으로 가속되어 상기 공이를 타격하는 타격 봉;을 포함하여 구성된다.

Description

탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법{ELECTRIC PERCUSSION APPARATUS FOR BULLET AND FRAGMENT IMPACT TEST AND DRIVING METHOD FOR THE SAME}
본 발명은 탄자 및 파편 충격 시험용 격발기에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 솔레노이드의 자기력으로 가속된 타격봉이 공이를 타격하여 뇌관을 격발시키는 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법에 관한 것이다.
일반적으로, 탄자 및 파편 충격시험은 개발 탄두의 안전도를 평가하는 시험 항목으로서, 탄자(탄환) 및 파편을 발사하기 위해서는 탄피의 뇌관을 타격하여 탄자(탄환) 및 파편을 발사하는 시스템으로 되어 있다.
기존의 수동으로 뇌관을 타격하는 수동식 격발장치(10)는, 도 2에 도시된 바와 같이, 압축 스프링(25)의 힘의 방향이 항상 뇌관(31) 방향과 일치하게 유지하고 있어서 실탄을 총열에 장전하고 격발장치(10)를 조립할 때, 오작동으로 뇌관(31)이 타격될 가능성이 있어, 시험 수행시에 안전사고의 위험이 항상 존재한다.
이에 안전성을 확보하기 위해 원격 격발 시스템이 요구되었으며, 뇌관이 불발될 경우에도 안전하게 탄피(33)를 제거할 수 있는 격발장치가 필요하였다.
도 1은 종래기술에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 수동식 격발장치의 평면도이다.
도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선에 따른 단면도로서, 실탄의 뇌관을 격발하기 전의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
기존의 격발장치(10)는, 도 1 및 2에 도시된 바와 같이, 격발 몸체부(11)와, 상기 격발몸체부(11)의 일측 내부에 삽입되어 고정너트(15)에 의해 고정된 수동식 공이(13)와, 이 수동식 공이(13) 내부에 장착된 압축스프링(25)과, 상기 압축스프링(25)의 일단을 지지하기 위해 공이 트리거 수동레버(17)와 고정핀(19)에 의해 결합된 격발로프(21)와, 상기 격발몸체부(11)의 타측 내부에 결합된 총열(35)과, 상기 총열(35) 내부에 장착된 탄피(33)를 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 수동식 공이(13)는 상기 격발몸체부(11)의 일측 내부에 결합된 공이 가이드링(23)에 의해 안내되어 삽입된다. 또한, 상기 공이 가이드링(23)과 고정너트 (15) 사이에는 제1 부싱(27)이 끼워져 있으며, 상기 공이 가이드링(23)과 격발몸체부(11) 사이에는 제2 부싱(29)이 끼워져 있다.
기존의 격발장치(10)는, 상기 압축 스프링(25)의 힘을 이용하는 장치로서, 사람이 수동으로 격발 로프(21)를 이용하여 수동레버(17)를 당겨 수동식 공이(13)가 격발 몸체부(11)에 결합된 총열(35) 내부에 장착된 탄피(33)의 뇌관(31)을 타격하도록 구성되어 있다.
여기서, 상기 압축스프링(25)의 힘은 탄피(33)의 뇌관(31) 방향으로 작용하고 있으며, 이 힘은 수동레버(17)에 의해 막혀 있는 상태이다.
이때, 상기 격발 로프(21)를 당기면 상기 압축스프링(25)의 힘에 의해, 도 4에서와 같이, 수동식 공이(13)가 뇌관(31)을 타격하면 탄이 격발된다.
도 3은 종래기술에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 수동식 격발장치의 평면도이다.
도 4는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ선에 따른 단면도로서, 수동식 격발장치의 뇌관 격발 후의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
도 3 및 4에 도시된 바와 같이, 압축스프링(25)의 힘은 수동식 공이(13)를 탄피(33)의 뇌관(31) 방향으로 계속 주어지게 된다. 이때, 격발이 완료된 후 수동식 공이(13)를 수동으로 뒤로 후퇴시키면 도 2에서와 같은 준비 상태가 된다.
이상에서와 같이, 종래 기술에 따른 수동식 격발장치에 의하면, 격발장치에서 압축 스프링 힘의 방향이 항상 뇌관 방향으로 유지되고 있기 때문에, 실탄을 총열에 장전하고 격발장치를 조립할 때 오작동으로 인하여 뇌관이 격발될 가능성이 있으므로, 시험 수행에 있어 안전사고 위험이 항상 존재하고 있다.
또한, 수동식 격발장치에 의해 실탄이 격발된 후 뇌관이 불발될 경우 압축 스프링 힘이 뇌관 방향으로 계속 작용하고 있어서 총열에서 격발장치를 제거할 때도 위험성이 높다.
따라서, 종래기술에 따른 수동식 격발장치는, 총포 시험에 있어서 실탄을 장전한 후 격발장치를 조립할 때 안전성이 확보되어야 하며, 불발될 경우에도 안전하게 격발기를 총열에서 제거할 수 있어야 한다.
또한, 실탄 격발시에 시험탄에서 발생되는 파편에 의한 위험이 항상 존재하기 때문에 원격 사격 통제가 가능하여야 한다.
이에 본 발명은 상기 종래 기술의 제반 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 본 발명의 목적은 총포 시험에 있어서 실탄을 장전한 후 격발장치를 조립할 때 안정성이 확보되며, 불발될 경우에도 격발장치를 총열에서 안전하게 제거할 수 있는 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 그 구동방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험 장치용 전기식 격발장치는, 격발 몸체부; 상기 격발 몸체부의 일측 내부에 결합되어 탄피가 장착된 총열; 상기 탄피의 뇌관에 대응되게 장착된 공이; 상기 격발몸체부의 타측 내부에 삽입되어 고정된 솔레노이드; 상기 솔레노이드의 일단에 결합되어 솔레노이드에 전원을 공급시켜 주는 전원커넥터; 및 상기 솔레노이드 일측 내부에 삽입되어져 솔레노이드의 자기력으로 가속되어 상기 공이를 타격하는 타격 봉;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 구동방법은, 격발 몸체부와 결합된 총열 내부에 탄자를 장전하는 단계; 솔레노이드의 내부가이드에 타격 봉을 장착하는 단계; 원격제어장치와 연결된 전원커넥터를 통해 상기 솔레노이드에 전원을 공급하는 단계; 전원 공급을 통해 상기 솔레노이드에 발생하는 자기력으로 인해 상기 타격 봉을 전진 가속시키는 단계; 가속된 타격봉이 공이 방향으로 전진하여 상기 공이를 타격하는 단계; 및 타격된 공이에 의해 뇌관이 격발되어 탄자가 발사하는 단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.
본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동 방법은, 원격 사격 통제가 가능한 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치를 사용함으로써, 개발시험의 수행시 안전성을 극대화시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치 및 구동방법은, 여러 총포 시험의 격발장치에 적용하여 사용가능하므로 안전하게 모든 개발 시험을 진행할 수 있다.
그리고, 본 발명에 따른 전기식 격발장치 및 구동방법은, 총포 시험에 있어서 실탄을 장전한 후 격발장치를 조립할 때 안전성이 확보되며, 불발될 경우에도 안전하게 격발기를 총열에서 제거할 수 있다.
더욱이, 본 발명에 따른 전기식 격발장치 및 구동방법은, 원격 사격 통제가 가능하기 때문에, 실탄 격발시에 시험탄에서 발생되는 파편에 의한 위험이 감소하게 된다.
도 1은 종래기술에 따른 파편 충격시험용 수동식 격발장치의 평면도이다.
도 2는 도 1의 Ⅱ-Ⅱ선에 따른 단면도로서, 실탄의 뇌관을 격발하기 전의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
도 3은 종래기술에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 수동식 격발장치의 평면도이다.
도 4는 도 3의 Ⅳ-Ⅳ선에 따른 단면도로서, 수동식 격발장치의 뇌관 격발 후의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
도 5는 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전자식 격발장치의 평면도이다.
도 6은 도 5의 Ⅵ-Ⅵ선에 따른 단면도로서, 실탄의 뇌관을 격발하기 전의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
도 7은 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치의 구동방법을 설명하기 위한 구동 순서도이다.
이하, 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치에 대해 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 5는 본 발명에 따른 파편 충격시험용 전자식 격발장치의 평면도이다.
도 6은 도 5의 Ⅵ-Ⅵ선에 따른 단면도로서, 실탄의 뇌관을 격발하기 전의 상태를 도시한 개략적인 단면도이다.
본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치(100)는, 도 5 및 6에 도시된 바와 같이, 격발 몸체부(101)와, 상기 격발몸체부(101)의 일측 내부에 삽입되어 고정된 솔레노이드(119)와, 이 솔레노이드(119)의 일단에 결합되어 솔레노이드(119)에 전원공급부(미도시)로 부터 전원을 공급시켜 주는 전원커넥터(113)와, 상기 솔레노이드(119) 일측 내부에 삽입되어져 전후 이동되는 타격 봉(115)을 포함하여 구성된다.
여기서, 상기 격발몸체부(101)의 타측 내부에는 총열(127)이 삽입되어 고정되어 있으며, 이 총열(127) 내부에는 탄피(125)가 장착되어 있다
또한, 상기 총열(127) 내부에 장착된 탄피(125) 일단에는 공이(103)가 대응되게 접촉되어 있다. 이때, 상기 공이(103)는 공이 위치스토퍼(107)의 일측 내부에 결합되어 있으며, 상기 공이(103)의 중앙부는 안전스프링 (105)에 의해 상기 격발몸체부(101)에 탄력적으로 지지되어 있다.
그리고, 상기 솔레노이드(119)의 외면에는 솔레노이드 커버(111)가 감싸고 있는데, 이 솔레노이드 커버(111)는 솔레노이드 연결너트(109)에 의해 상기 격발몸체부 (101)와 결합되어 있다. 이때, 상기 솔레노이드(119) 내부에는 가이드(121)가 마련되어 있어, 상기 공이(103)와 마주 보게 되어 있다.
더욱이, 상기 타격봉(115)은 상기 솔레노이드(119) 내부에 마련된 내부가이드 (121) 내에 삽입되어져 전원공급부(미도시)로 통해 전원이 공급되면, 공이(103) 방향으로 전진하여 공이(103)를 밀어 주게 되고, 이로 인해 공이(103)의 일단이 탄피(125)의 뇌관(123)을 접촉하게 된다. 이때, 상기 타격 봉(115)은 상기 솔레노이드 커버(111)의 일측 내부에 마련된 가이드링(117)에 의해 솔레노이드(119)의 내부가이드(121)로 정확하게 삽입된다.
상기 구성으로 이루어진 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치의 구동방법에 대해 도 5, 6, 7을 참조하여 설명하면 다음과 같다.
도 7은 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치의 구동방법을 설명하기 위한 구동 순서도이다.
도 5, 6, 7에 도시된 바와 같이, 제1 단계(S110)로서, 먼저 총열(127) 내부에 탄자 및 탄피(125)를 장전한다.
이어서, 제2 단계(S115)로서, 타격 봉(115)이 제거된 격발장치(100)를 총열(127) 외부에 조립한다.
그 다음, 제3 단계(S120)로서, 솔레노이드(119)의 내부가이드(121)에 타격 봉(115)을 장착한다.
이어서, 제4 단계(S130)로서, 전원커넥터(113)를 통해 상기 솔레노이드(119)에 전원을 공급한다.
그 다음, 제5 단계(S140)로서, 전원 공급을 통해 상기 솔레노이드(119)에 자기력이 발생하고, 이 자기력으로 인해 상기 타격 봉(115)이 전진 가속된다.
이어서, 제6 단계(S150)로서, 가속된 타격봉(115)이 공이(103) 방향으로 전진하여 상기 공이(103)를 타격한다.
그 다음, 제7 단계(S160)로서, 타격된 공이(103)에 의해 뇌관(123)이 격발되어 탄자가 발사된다.
이렇게 작동되는 본 발명에 따른 전기식 격발장치의 구동방법에 대해 좀더 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
본 발명에 따른 전기식 격발장치는, 상기 솔레노이드(119)의 자기력으로 가속된 타격 봉(115)이 공이(103)를 타격하여 뇌관(123)을 격발시키게 된다.
이때, 상기 솔레노이드(119)에 원격제어장치(미도시)와 연결된 전원커넥터 (113)로부터 전원이 공급되는 순간에만 타격 봉(115)이 가속되고, 이렇게 가속된 타격 봉(115)이 상기 공이(103)를 타격하는 에너지를 갖게 된다.
또한, 본 발명에 따른 전기식 격발장치(100)에는 항상 뇌관(123)의 반대 방향으로 안전스프링(105) 힘이 상기 공이(103)에 작용되고 있다.
그리고, 상기 솔레노이드(119)로 전원을 공급하는 연결선을 상기 전원커넥터 (113)로 분리하고, 상기 타격 봉(115)도 격발장치(100)에서 분리 가능하므로, 총열(127)에 실탄을 장전하고 격발장치(100)를 조립할 때 매우 안전하다.
한편, 상기 뇌관(123)이 불발될 경우에도 일단 상기 타격 봉(115)은 타격 반발력에 의해 상기 타격봉 가이드 링(117)에서 자동적으로 이탈된다.
또한, 원격으로 상기 솔레노이드(119)에 전원 공급을 중단시키고, 격발장치 를 제거하면 되므로 안전이 보장된다. 이때, 상기 공이(103)는 자동적으로 안전스프링(105)의 힘에 의해 상기 뇌관(123)의 반대 방향으로 힘이 작용하고 있으므로 안전하게 된다.
이렇게, 탄자 및 파편 충격시험 준비가 모두 끝나면, 전기식 격발장치(100)에 전원 커넥터(113)로 전원을 연결하고, 상기 타격 봉(115)을 장착한 후 원격 제어장치(미도시)의 전원을 연결한 상태에서 격발장치(100)를 동작시키면, 상기 솔레노이드 (119)의 자기력으로 상기 타격 봉(115)이 전진 가속되어져 상기 공이(103)를 타격하고, 실탄의 뇌관(123)이 격발되면서 탄자(탄환)가 발사된다.
따라서, 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치는, 원격 사격 통제가 가능한 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치를 사용함으로써, 개발시험의 수행시 안전성을 극대화시킬 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 탄자 및 파편 충격시험용 전기식 격발장치는, 여러 총포 시험의 격발장치에 적용하여 사용가능하므로 안전하게 모든 개발 시험을 진행할 수 있다.
그리고, 본 발명에 따른 전기식 격발장치는, 총포 시험에 있어서 실탄을 장전한 후 격발장치를 조립할 때 안전성이 확보되며, 불발될 경우에도 안전하게 격발기를 총열에서 제거할 수 있다.
더욱이, 본 발명에 따른 전기식 격발장치는, 원격 사격 통제가 가능하기 때문에, 실탄 격발시에 시험탄에서 발생되는 파편에 의한 위험을 제거하게 된다.
이상에서 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만, 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 권리 범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
100 : 전기식 격발장치 101 : 격발 몸체부
103 : 공이 105 : 안전 스프링
107 : 공이 위치 스토퍼 109 : 솔레노이드 연결 너트
111 : 솔레노이드 커버 113 : 전원 커넥터
115 : 타격 봉 117 : 타격 봉 가이드 링
119 : 솔레노이드 121 : 내부 가이드
123 : 뇌관 125 : 탄피
127 : 총열

Claims (10)

  1. 격발 몸체부;
    상기 격발 몸체부의 일측 내부에 결합되어 탄피가 장착된 총열;
    상기 탄피의 뇌관에 대응되게 장착된 공이;
    상기 격발몸체부의 타측 내부에 삽입되어 고정된 솔레노이드;
    상기 솔레노이드의 일단에 결합되어 솔레노이드에 전원을 공급시켜 주는 전원커넥터; 및
    상기 솔레노이드 일측 내부에 삽입되어져 솔레노이드의 자기력으로 가속되어 상기 공이를 타격하는 타격 봉;을 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 타격 봉은 상기 솔레노이드에 전원이 공급되는 순간에만 가속되어 이 가속된 타격 봉이 상기 공이를 타격하고, 타격 후 상기 공이는 초기 상태로 복귀하며, 상기 타격 봉은 자동 분리되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 공이와 격발몸체부 사이에 안전스프링이 장착되어져, 상기 뇌관의 반대 방향으로 이 안전스프링의 힘이 상기 공이에 작용되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 총열 내부에 실탄 장전시 상기 전원커넥터 및 상기 타격 봉이 분리되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 솔레노이드 일단에는 상기 타격 봉이 삽입될 수 있도록 가이드 링이 설치되어 있으며, 상기 공이의 일단에는 공이 위치 스토퍼가 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  6. 격발 몸체부와 결합된 총열 내부에 탄자를 장전하는 단계;
    솔레노이드의 내부가이드에 타격 봉을 장착하는 단계;
    원격제어장치와 연결된 전원커넥터를 통해 상기 솔레노이드에 전원을 공급하는 단계;
    전원 공급을 통해 상기 솔레노이드에 발생하는 자기력으로 인해 상기 타격 봉을 전진 가속시키는 단계;
    가속된 타격봉이 공이 방향으로 전진하여 상기 공이를 타격하는 단계; 및
    타격된 공이에 의해 뇌관이 격발되어 탄자가 발사하는 단계;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 타격 봉은 상기 솔레노이드에 전원이 공급되는 순간에만 가속되어 이 가속된 타격 봉이 상기 공이를 타격하고, 타격 후 상기 공이는 초기 상태로 복귀하고, 상기 타격 봉은 자동 분리되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치 구동방법.
  8. 제6 항에 있어서,
    상기 공이와 격발 몸체부 사이에 안전스프링이 장착되어져, 상기 뇌관의 반대 방향으로 이 안전스프링의 힘이 상기 공이에 작용되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치 구동방법.
  9. 제7 항에 있어서,
    상기 총열 내부에 탄자 장전시 상기 전원커넥터 및 상기 타격 봉이 분리되는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치 구동방법.
  10. 제7 항에 있어서,
    상기 솔레노이드 일단에는 상기 타격 봉이 삽입될 수 있도록 가이드 링이 설치되어 있으며, 상기 공이의 일단에는 공이 위치 스토퍼가 장착되어 있는 것을 특징으로 하는 탄자 및 파편 충격시험용 격발장치 구동방법.
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