NO333593B1 - Cartridge ammunition, especially of medium caliber - Google Patents
Cartridge ammunition, especially of medium caliber Download PDFInfo
- Publication number
- NO333593B1 NO333593B1 NO20064640A NO20064640A NO333593B1 NO 333593 B1 NO333593 B1 NO 333593B1 NO 20064640 A NO20064640 A NO 20064640A NO 20064640 A NO20064640 A NO 20064640A NO 333593 B1 NO333593 B1 NO 333593B1
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- cartridge
- projectile
- cartridge case
- channels
- ammunition
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 23
- 239000003380 propellant Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 19
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 19
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 6
- JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N bismuth atom Chemical compound [Bi] JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910052797 bismuth Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 2
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 claims 1
- 239000011343 solid material Substances 0.000 claims 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 abstract description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract 1
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 9
- 229910001152 Bi alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910001128 Sn alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 3
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 2
- 230000001141 propulsive effect Effects 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000000945 filler Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 238000009527 percussion Methods 0.000 description 1
- 230000003449 preventive effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B39/00—Packaging or storage of ammunition or explosive charges; Safety features thereof; Cartridge belts or bags
- F42B39/14—Explosion or fire protection arrangements on packages or ammunition
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B39/00—Packaging or storage of ammunition or explosive charges; Safety features thereof; Cartridge belts or bags
- F42B39/20—Packages or ammunition having valves for pressure-equalising; Packages or ammunition having plugs for pressure release, e.g. meltable ; Blow-out panels; Venting arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B39/00—Packaging or storage of ammunition or explosive charges; Safety features thereof; Cartridge belts or bags
- F42B39/14—Explosion or fire protection arrangements on packages or ammunition
- F42B39/18—Heat shields; Thermal insulation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B8/00—Practice or training ammunition
- F42B8/12—Projectiles or missiles
- F42B8/18—Rifle grenades
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)
- Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
- Safety Valves (AREA)
- Details Of Aerials (AREA)
- Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
Abstract
Patronammunisjon, spesielt øvingsskudd, omfatter en patronhylse 3 og et prosjektil 2 satt inn i den. Et fremdriftskammer 4 er anordnet i patronhylsen som mottar en fremdriftsladning 5 som kan bli antent ved hjelp av en pyroteknisk antenner 13 og som utvikler fremdriftsgasser som virker på basen 8 til prosjektilet, driver det ut av patronhylsen. For å hindre at den pyrotekniske antenneren antennes spontant, og fra å antenne fremdriftsladningen 5 på grunn av den omgivende temperaturen på grunn av en brann, som ville føre til at patronhylsen og prosjektilet skilles og flyr fra hverandre, er det foreslått gjennom oppfinnelsen å anordne utslippskanaler 14 mellom fremdriftskammeret og det ytre av patronhylsen 3, som er fylt med et smeltbart materiale, spesielt et smeltbart metall 15. Det smeltbare materialet har et lavere smeltepunkt enn antenningspunktet til antenneren 13 og til fremdriftsladningen 5. Dersom den omgivende temperaturen til patronhylsen stiger over smeltepunktet til det smeltbare materialet, smelter det og frigjør utslippskanalene 14, slik at ved forsinket antennelse av fremdriftsladningen, brenner den uten trykkdannelse, og patronhylsen og prosjektilet forblir sammen.Cartridge ammunition, especially practice shots, comprises a cartridge case 3 and a projectile 2 inserted into it. A propulsion chamber 4 is arranged in the cartridge sleeve which receives a propulsion charge 5 which can be ignited by means of a pyrotechnic antenna 13 and which develops propellant gases which act on the base 8 of the projectile, driving it out of the cartridge sleeve. In order to prevent the pyrotechnic antenna from igniting spontaneously, and from igniting the propulsion charge 5 due to the ambient temperature due to a fire, which would cause the cartridge case and the projectile to separate and fly apart, it is proposed through the invention to provide discharge channels 14 between the propulsion chamber and the exterior of the cartridge case 3, which is filled with a fusible material, especially a fusible metal 15. The fusible material has a lower melting point than the ignition point of the antenna 13 and of the propulsion charge 5. If the ambient temperature of the cartridge case rises above the melting point to the fusible material, it melts and releases the discharge channels 14, so that in case of delayed ignition of the propulsion charge, it burns without pressure formation, and the cartridge case and the projectile remain together.
Description
Oppfinnelsen gjelder en patronammunisjon slik det fremgår av den innledende del av patentkrav 1, spesielt av middels kaliber, og her spesielt til øvelsesskudd, med en patronhylse og et prosjektil innsatt deri, og med patronhylsen mekanisk festet til prosjektilet. Et fremdriftkammer er anordnet ved bunnen av patronhylsen for å motta en fremdriftsladning, som f.eks. kan antennes av en tennhette. Etter antenning virker de fremdrivende gassene fra fremdriftsladningen på bunnen av prosjektilet, slik at prosjektilet, etter frigjøring av den mekaniske bindingen mellom patronhylsen og prosjektilet, drives ut av patronhylsen. The invention relates to a cartridge ammunition as it appears from the introductory part of patent claim 1, especially of medium caliber, and here especially for practice shots, with a cartridge case and a projectile inserted therein, and with the cartridge case mechanically attached to the projectile. A propelling chamber is provided at the bottom of the cartridge case to receive a propelling charge, such as can be ignited by an ignition cap. After ignition, the propellant gases from the propelling charge act on the bottom of the projectile, so that the projectile, after releasing the mechanical bond between the cartridge case and the projectile, is propelled out of the cartridge case.
Bakgrunn Background
En slik patronammunisjon er beskrevet i US patentskrift 5,936,189. Denne patronammunisjonen er brukt sammen med hurtigskytende våpen av middels kaliber (omtrent 40 mm). Mange slike patroner er mottatt i et belte som mates inn i det hurtigskytende våpenet. Fremdriftskammeret i patronhylsen er delt opp i et høytrykkskammer hvori fremdriftsladningen er plassert, og et lavtrykkskammer som er koblet til høytrykkskammeret via utslippsåpninger. Patronhylse og prosjektil er mekanisk koblet via en sentral gjenget kobling som er dannet som et tilsiktet bruddpunkt. Such cartridge ammunition is described in US Patent 5,936,189. This cartridge ammunition is used with rapid-fire weapons of medium caliber (approximately 40 mm). Many such cartridges are received in a belt that is fed into the rapid-fire weapon. The propelling chamber in the cartridge case is divided into a high-pressure chamber in which the propelling charge is placed, and a low-pressure chamber which is connected to the high-pressure chamber via discharge openings. Cartridge case and projectile are mechanically connected via a central threaded connection which is formed as an intentional breaking point.
Når fremdriftskraften er antent pyroteknisk i høytrykkskammeret ved hjelp av en tennhette, brenner fremdriftsladningen og det dannes fremdriftsgasser ved høyt trykk som så virker på prosjektilbunnen i begge kamrene og driver prosjektilet ut av patronhylsen, etter at det tiltenkte brekkepunktet mellom patronhylsen og prosjektilet er brutt. When the propulsive force is ignited pyrotechnically in the high-pressure chamber by means of an ignition cap, the propulsive charge burns and high-pressure propellant gases are formed which then act on the projectile base in both chambers and propel the projectile out of the cartridge case, after the intended breaking point between the cartridge case and the projectile has been broken.
En liknende patronammunisjon er beskrevet i US patentskrift 4,892,038. A similar cartridge ammunition is described in US Patent 4,892,038.
Øvelsesskudd av denne typen er videre kjent hvor bare et lavtrykkskammer er anordnet; slike patroner er kjent som lavhastighetspatroner ("Lavhastighetsammunisjon"). Practice shots of this type are also known where only a low-pressure chamber is arranged; such cartridges are known as low velocity cartridges ("Low Velocity Ammunition").
Slike patroner er brukt i store mengder og må både være sikkert lagret og sikkert transportert fra fabrikant til bruker. Lagring og transport er generelt utført ved å bruke store beholdere, f.eks. metallbeholdere som rommer et stort antall av slike patroner. Such cartridges are used in large quantities and must both be safely stored and safely transported from the manufacturer to the user. Storage and transport are generally carried out using large containers, e.g. metal containers that hold a large number of such cartridges.
Til tross for den betydelige mengden av antennbart materiale for tennhetter og fremdriftsladning lokalisert i et lager eller en container, er lagring og transport generelt enkelt. Imidlertid medfører en brann i et lager eller et transportsystem en fare, der det oppstår temperaturer over 220 °C. Despite the significant amount of ignitable material for fuze caps and propelling charge located in a warehouse or container, storage and transportation are generally easy. However, a fire in a warehouse or transport system poses a danger, where temperatures above 220 °C occur.
Ved slike temperaturer forbrenner den pyrotekniske antenningsladningen til tennhetten spontant, som videre antenner fremdriftsladningen som ellers ville blitt antent ved en temperatur fra 320 °C til 400 °C. Som ved ordinær avfyring, utvikles det tilstrekkelig trykk i fremdriftskammeret etter antenning av fremdriftsladningen til å virke på bunnen av prosjektilet, som etter hvert bryter den mekaniske koblingen mellom patronhylsen og prosjektilet, hvilket fører til at de eksplosivt flyr fra hverandre. At such temperatures, the pyrotechnic ignition charge of the ignition cap spontaneously combusts, which further ignites the propelling charge which would otherwise be ignited at a temperature of 320 °C to 400 °C. As with ordinary firing, sufficient pressure is developed in the propelling chamber after ignition of the propelling charge to act on the base of the projectile, which eventually breaks the mechanical connection between the cartridge case and the projectile, causing them to explosively fly apart.
Betydelig skade kan følge selv fra mengden av eksploderte fremdriftsladninger til et stort antall patroner. Imidlertid kan patronhylsen og prosjektilet føre til mye større skade når de flyr fra hverandre. Patronhylse og prosjektil opptrer delvis som prosjektiler. Enhver mottakscontainer involvert vil bli ødelagt, hvorved de separate patronhylsene og prosjektilene kan skade mennesker og føre til stor mekanisk skade. Considerable damage can result even from the amount of exploded propelling charges to a large number of rounds. However, the cartridge case and projectile can cause much greater damage when they fly apart. Cartridge case and projectile act partly as projectiles. Any receiving container involved will be destroyed, whereby the separate cartridge cases and projectiles can injure people and cause major mechanical damage.
Under testing er slike patroner plassert i et oppvarmingselement, og varme er gradvis tilført til varmelementet. Etter at tennhettens antenningstemperatur på 220 °C er nådd, som illustrert, antennes tennhetten og dermed fremdriftsladningen til patronen. Patronhylsen og prosjektilet ble blåst fra hverandre og kastet opptil 100 meter som et resultat av trykkdannelse i fremdriftskammeret, slik at energien frigjort er betydelig når mange slike patroner tar fyr. During testing, such cartridges are placed in a heating element, and heat is gradually supplied to the heating element. After the fuze cap's ignition temperature of 220 °C is reached, as illustrated, the fuze cap is ignited and thus the propelling charge of the cartridge. The cartridge case and projectile were blown apart and thrown up to 100 meters as a result of pressurization in the propellant chamber, so the energy released is considerable when many such cartridges catch fire.
Fra US patentskrift 3,665,857 er det for ammunisjon slik som granater kjent perkusjonsbrannrør som ligger mot hodet av ammunisjonen for å erstatte en drivladning ved lagring av ammunisjonen gjennom en sikringsstopper, som oppviser en eller flere kanaler som løper i retning utover til atmosfæren. Kanalene er fylt med et smeltbart materiale, hvis smeltetemperatur er lavere enn tenntemperaturen for drivladningen. Ved en brann i lageret smelter smeltematerialet før en kommer opp i tenntemperaturen for drivladningen. Dersom temperaturen stiger ytterligere og kommer opp i drivladningens tenntemperatur, brenner denne til slutt av uten å eksplodere siden trykket som bygges opp reduseres gjennom kanalene som løper utover. From US patent 3,665,857 there is known for ammunition such as grenades a percussion firing tube which lies against the head of the ammunition to replace a propellant charge when storing the ammunition through a fuse stopper, which exhibits one or more channels running outwards to the atmosphere. The channels are filled with a fusible material, whose melting temperature is lower than the ignition temperature of the propellant charge. In the event of a fire in the warehouse, the fusible material melts before reaching the ignition temperature for the propellant charge. If the temperature rises further and reaches the propellant's ignition temperature, it eventually burns off without exploding since the pressure that builds up is reduced through the channels that run outwards.
Fra US patentpublikasjon 2003/205161 er det kjent en ammunisjon hvis bunn er innesluttet i et deksel med en utenforliggende lukkering med smeltemateriale. Ved en brann i lageret smelter deretter denne lukkeringen som beskrevet foran, slik at dekslet løsner fra bunnen og forhindrer en eksplosiv antenning av den egentlige drivladningen. Under en normal bruk blir det ikke utøvet noe trykk på smeltematerialet. From US patent publication 2003/205161, an ammunition is known whose bottom is enclosed in a cover with an external closure ring with fusible material. In the event of a fire in the warehouse, this closure ring then melts as described above, so that the cover detaches from the bottom and prevents an explosive ignition of the actual propellant charge. During normal use, no pressure is exerted on the melting material.
Formål Purpose
Det er et formål med oppfinnelsen å fremstille mål tiltenkt for å hindre atskillelse av patronhylsen fra prosjektilet når det er en hurtig økning i omgivende temperatur, over antennelsestemperaturen til den pyrotekniske antennelsesladningen. It is an object of the invention to produce targets intended to prevent separation of the cartridge case from the projectile when there is a rapid increase in ambient temperature, above the ignition temperature of the pyrotechnic ignition charge.
Et annet formål med oppfinnelsen er å fremstille mål tiltenkt for å forhindre skade på miljøet, skapt av innsamling av mange slike patroner, f.eks. i et lager eller en transportcontainer, ved hurtig økning av omgivende temperatur, slik som skapt ved en brann. Another object of the invention is to produce targets intended to prevent damage to the environment, created by the collection of many such cartridges, e.g. in a warehouse or transport container, by a rapid increase in ambient temperature, such as that created by a fire.
Et annet formål med oppfinnelsen er å redusere effekten av hovedladningen etter antennelse av tennhetten, slik at det verken fører til stor trykkskade eller mekanisk skade. Another purpose of the invention is to reduce the effect of the main charge after ignition of the ignition cap, so that it neither leads to large pressure damage nor mechanical damage.
Enda et formål med oppfinnelsen er å konfigurere patronammunisjonen slik at karakteristikkene til patronammunisjonen ikke påvirkes av disse forhindrende målene. Yet another object of the invention is to configure the cartridge ammunition so that the characteristics of the cartridge ammunition are not affected by these preventive targets.
Oppfinnelsen The invention
Disse formål oppnås med en patronammunisjon ifølge den karakteriserende del av patentkrav 1. Ytterligere fordelaktige trekk framgår av de uselvstendige kravene. These purposes are achieved with a cartridge ammunition according to the characterizing part of patent claim 1. Further advantageous features appear from the independent claims.
I samsvar med oppfinnelsen er det anbefalt at en patronammunisjon som består av et prosjektil og en patronhylse, som besitter et fremdriftskammer for å anordne kanaler som går ut fra fremdriftskammeret og penetrerer veggen til patronhylsen, som skal fylles med et fast, trykktett, smeltbart fyllmateriale, hvis smeltepunkt er lavere enn den minste antenningstemperaturen til enhver pyroteknisk antenningsladning og fremdriftsladningen. In accordance with the invention, it is recommended that a cartridge ammunition consisting of a projectile and a cartridge case, possessing a propellant chamber to provide channels extending from the propellant chamber and penetrating the wall of the cartridge case, to be filled with a solid, pressure-tight, fusible filler material, whose melting point is lower than the minimum ignition temperature of any pyrotechnic ignition charge and the propelling charge.
Et slik smeltbart materiale er fordelaktig et smeltbart metall. Slike smeltbare metaller omfatter legeringer av vismut og tinn, hvorved andre metaller slik som bly etc. kan inkluderes. Such a fusible material is advantageously a fusible metal. Such fusible metals include alloys of bismuth and tin, whereby other metals such as lead etc. can be included.
Dersom en patron av typen under diskusjon varmes opp til smeltetemperaturen for det smeltbare materialet eller metallet, f.eks. 180 °C, så vil det smeltbare materialet i kanalene i patronhylsen, som kobler fremdriftskammeret til utsiden, smelte. Dersom temperaturen fortsetter å øke og tennhetten og dermed fremdriftsladningen antennes, så kan ikke trykk bygge seg opp inne i fremdriftskammeret, siden de frigjorte kanalene virker som trykkfjemingsåpninger. Resultatet er at fremdriftsladning rett og slett brenner, hvorved fremdriftsgassen skapt på denne måten kan slippe unna via trykkfjerningsåpningene. Patronhylser og prosjektiler er på denne måten ikke separert fra hverandre, slik at det verken kan oppstå trykkskade eller mekanisk skade. If a cartridge of the type under discussion is heated to the melting temperature of the fusible material or metal, e.g. 180 °C, then the fusible material in the channels in the cartridge case, which connect the propulsion chamber to the outside, will melt. If the temperature continues to rise and the igniter cap and thus the propelling charge ignites, then pressure cannot build up inside the propelling chamber, since the freed channels act as pressure relief openings. The result is that the propellant charge simply burns, whereby the propellant gas created in this way can escape via the pressure relief openings. In this way, cartridge cases and projectiles are not separated from each other, so that neither pressure damage nor mechanical damage can occur.
Dette ble bekreftet av en test, hvori et stort antall av slike patroner var plassert i en tradisjonell transportboks laget av bly. Denne blyboksen ble ikke skadet i det hele tatt. Kanalene mellom fremdriftsladningen og utsiden av patronhylsen kan konfigureres på mange forskjellige måter: f.eks. kan huset til tennhetten være laget av et slikt smeltbart materiale eller metall; trykkfjemingsåpningene rundt tennhetten som er fylt med smeltbart materiale er også en mulighet. Enten to eller fire åpninger er anbefalt for denne utførelsesformen. En annen opsjon er å anordne åpninger fra fremdriftskammeret som penetrerer sideveggen til patronhylsen. Uansett konfigurasjon må åpningene være slik formet at under et vanlig skudd av prosjektilet ut fra patronhylsen, tåler det smeltbare materiale de høye trykkene inne i fremdriftskammeret. Motstand mot trykk kan økes ved å konfigurere kanalene til å være koniske, avtagende mot utsiden, som trinnvis eller gjengete hull, etc. This was confirmed by a test, in which a large number of such cartridges were placed in a traditional transport box made of lead. This lead box was not damaged at all. The channels between the propelling charge and the outside of the cartridge case can be configured in many different ways: e.g. may the housing of the ignition cap be made of such a fusible material or metal; the pressure relief openings around the igniter cap which are filled with fusible material are also a possibility. Either two or four openings are recommended for this embodiment. Another option is to provide openings from the propellant chamber that penetrate the side wall of the cartridge case. Whatever the configuration, the openings must be shaped so that during a normal shot of the projectile from the cartridge case, the fusible material can withstand the high pressures inside the propulsion chamber. Resistance to pressure can be increased by configuring the channels to be conical, decreasing towards the outside, as stepped or threaded holes, etc.
Eksempel Example
Oppfinnelsen er forklart i nærmere detalj ved bruk av illustrasjoner av utførelsesformer som viser: Fig. 1 viser et langsgående tverrsnitt gjennom en patronammunisjon som består av et prosjektil og en patronhylse som opptar et fremdriftskammer med en fremdriftsladning, hvorved, i samsvar med oppfinnelsen, trykkfjerningsåpninger er anordnet mellom fremdriftskammeret og den ytre veggen av patronhylsen som mottar et smeltbart materiale, og i dette tilfellet besitter en konisk progresjon, Fig. 2 viser en andre utførelsesform av en patronammunisjon med trinnvise trykkfjerningsåpninger mellom fremdriftskammeret og den ytre veggen til patronhylsen, og Fig. 3 viser en tredje utførelsesform i samsvar med oppfinnelsen hvorved huset til en tennhette for fremdriftsladningen er laget av et smeltbart materiale. The invention is explained in more detail using illustrations of embodiments which show: Fig. 1 shows a longitudinal cross-section through a cartridge ammunition consisting of a projectile and a cartridge case which occupies a propelling chamber with a propelling charge, whereby, in accordance with the invention, pressure relief openings are arranged between the propellant chamber and the outer wall of the cartridge case receiving a fusible material, and in this case possessing a conical progression, Fig. 2 shows a second embodiment of a cartridge ammunition with stepped pressure relief openings between the propellant chamber and the outer wall of the cartridge case, and Fig. 3 shows a third embodiment in accordance with the invention whereby the housing of an ignition cap for the propelling charge is made of a fusible material.
En patronammunisjon 1 er vist i Fig. 1 som består av et prosjektil 2 og en patronhylse 3. Patronhylsen 3 omfatter et fremdriftskammer 4 hvori en fremdriftsladning 5 er plassert. A cartridge ammunition 1 is shown in Fig. 1 which consists of a projectile 2 and a cartridge case 3. The cartridge case 3 comprises a propellant chamber 4 in which a propellant charge 5 is placed.
Veggen til fremdriftskammeret 4 er forsynt med overflytsåpninger 6 som fører inn i et lavtrykkskammer 7 plassert under prosjektilbunnen 8. Fremdriftskammeret 4 er anordnet med en sentral gjenget bolt 9 som griper inn i en indre gjenge i prosjektilbunnen. I tillegg er en sporsammensetning 11 koblet med prosjektilbunnen 8, som strekker seg gjennom den gjengete bolten 9 inn i fremdriftskammeret. The wall of the propulsion chamber 4 is provided with overflow openings 6 that lead into a low-pressure chamber 7 located below the projectile base 8. The propulsion chamber 4 is arranged with a central threaded bolt 9 which engages an internal thread in the projectile base. In addition, a track assembly 11 is connected with the projectile base 8, which extends through the threaded bolt 9 into the propulsion chamber.
Patronen 1 besitter et kaliber av f.eks. 40 mm, og avfyres fra et hylsevåpen (ikke vist) med en vridning, for hvilket formål prosjektilet besitter et førings- og vridningsbånd (bare indikert). The cartridge 1 has a caliber of e.g. 40 mm, and is fired from a cartridge weapon (not shown) with a twist, for which purpose the projectile possesses a guide and twist band (only indicated).
Fremdriftsladningen 5 antennes pyroteknisk ved hjelp av en tennhette 13, hvorved tennhetten 13 er montert i sentrum av bunnen av patronhylsen 3. The propelling charge 5 is pyrotechnically ignited by means of an ignition cap 13, whereby the ignition cap 13 is mounted in the center of the bottom of the cartridge case 3.
Passasjer er anordnet mellom fremdriftskammeret 4 og den nedre bunnen av patronhylsen 3, i dette tilfellet koniske kanaler 14 som avtar i størrelse ettersom de nærmer seg bunnen av patronhylsen. Kanalene 14 besitter f.eks. en diameter på 7 mm for et 40 mm kaliberprosjektil, og smaler inn til rundt 6 mm. Passages are provided between the propulsion chamber 4 and the lower bottom of the cartridge case 3, in this case conical channels 14 which decrease in size as they approach the bottom of the cartridge case. The channels 14 have e.g. a diameter of 7 mm for a 40 mm caliber projectile, tapering to around 6 mm.
F.eks. er to, tre eller fire kanaler 14 anordnet symmetrisk med sentrallinjen til prosjektilet og til tennhetten, som er plassert rundt tennhetten. E.g. are two, three or four channels 14 arranged symmetrically with the central line of the projectile and of the firing cap, which are placed around the firing cap.
Kanalene 14 er fylt med et smeltbart metall 15. Dette smeltbare metallet er f.eks. en vismut/tinn-legering med 30 til 40 vekt% vismut og 60 til 70 vekt% tinn. Avhengig av blandingen ligger smeltepunktet til denne legeringen mellom omtrent 140 til 175 °C. Legeringen er slagfast og ikke løselig i vann. The channels 14 are filled with a fusible metal 15. This fusible metal is e.g. a bismuth/tin alloy with 30 to 40 wt% bismuth and 60 to 70 wt% tin. Depending on the composition, the melting point of this alloy is between about 140 to 175 °C. The alloy is impact resistant and not soluble in water.
Det smeltbare metallet er støpt inn i kanalene 14 etter passende oppvarming, eller koniske fester er laget av det smeltbare metallet som så er drevet eller skrudd inn i kanalene 14. The fusible metal is cast into the channels 14 after suitable heating, or conical fasteners are made from the fusible metal which are then driven or screwed into the channels 14.
Fremdriftskammeret er tett og trykkfast mot det ytre ved hjelp av det smeltbare metallet 15 slik at patronen 1 kan avfyres fra et hylsevåpen på samme måte som en tradisjonell patron. Den koniske formen til kanalene hindrer det smeltbare materialet 15 fra å tvinges fra kanalene 14 av det høye trykket i fremdriftskammeret. The propulsion chamber is tight and pressure-proof against the outside by means of the fusible metal 15 so that the cartridge 1 can be fired from a cartridge weapon in the same way as a traditional cartridge. The conical shape of the channels prevents the fusible material 15 from being forced from the channels 14 by the high pressure in the propulsion chamber.
Som nevnt ovenfor, når den omgivende temperaturen nær patronen stiger til 140 til 175 °C som et resultat av f.eks. en avfyring, så smelter det smeltbare materialet 15 i kanalene 14 og frigjør dem. Når temperaturen til en tennhette 13 så fortsetter å stige til omtrent 220 °C, antenner den, også antenner fremdriftsladningen 5. Fremdriftsgassene skapt når fremdriftsladningen brenner kan avledes uten konsekvens gjennom de frie kanalene 14, slik at det ikke bygges opp noe trykk i fremdriftskammeret, og derfor trigges heller ikke fremdriftsladningen 5. Patronhylsen 3 og prosjektilet 2 forblir videre mekanisk koblet via gjengene 9 og 10, slik at det ikke kan oppstå noen betydelig skade verken på grunn av høyt trykk eller på grunn av atskillelse av patronhylsen og prosjektilet. As mentioned above, when the ambient temperature near the cartridge rises to 140 to 175 °C as a result of e.g. a firing, then the fusible material 15 melts in the channels 14 and releases them. When the temperature of an igniter cap 13 then continues to rise to approximately 220°C, it ignites, also igniting the propelling charge 5. The propelling gases created when the propelling charge burns can be diverted without consequence through the free channels 14 so that no pressure builds up in the propelling chamber, and therefore the propelling charge 5 is also not triggered. The cartridge case 3 and the projectile 2 further remain mechanically connected via the threads 9 and 10, so that no significant damage can occur either due to high pressure or due to separation of the cartridge case and the projectile.
Fig. 2 viser et langsgående tverrsnitt gjennom en patronhylse 3 og en del av prosjektilet 2; patronhylsen og prosjektilet er konstruert på samme måte som i Fig. 1 opp til kanalene 14 med det smeltbare metallet 15. I dette tilfellet er kanalene trinnvise boringer inn i hvilke det smeltbare metallet 15 er støpt. Også her kan det smeltbare metallet enten være støpt ved tidspunktet for patronfremstilling eller gjenget inn, dersom kanalene og det smeltbare metallet er anordnet med gjenger. Fig. 2 shows a longitudinal cross-section through a cartridge case 3 and part of the projectile 2; the cartridge case and the projectile are constructed in the same way as in Fig. 1 up to the channels 14 with the fusible metal 15. In this case the channels are stepped bores into which the fusible metal 15 is cast. Here, too, the fusible metal can either be cast at the time of cartridge manufacture or threaded in, if the channels and the fusible metal are arranged with threads.
Også i denne utførelsesformen er trykkfjerningskanalene 14, som vist, plassert enten på begge sider av den sentrale tennhetten 13, eller i en annen konfigurasjon rundt tennhetten. Also in this embodiment, the pressure relief channels 14, as shown, are placed either on both sides of the central ignition cap 13, or in another configuration around the ignition cap.
Denne patronen kan også avfyres på samme måte som en tradisjonell patron. I tilfellet ved brann eller liknende problemer er funksjonen den samme som beskrevet ved Fig. 1. This cartridge can also be fired in the same way as a traditional cartridge. In the case of fire or similar problems, the function is the same as described in Fig. 1.
Fig. 3 viser en annen versjon av en patron hvorved bare patronhylsen og en del av prosjektilet 2 er vist, som i Fig. 2. Patronhylsen 3 er konstruert på den samme måten i området til fremdriftskammeret som i utførelsesformene vist i Figurene 1 og 2. Fig. 3 shows another version of a cartridge whereby only the cartridge case and part of the projectile 2 are shown, as in Fig. 2. The cartridge case 3 is constructed in the same way in the area of the propulsion chamber as in the embodiments shown in Figures 1 and 2.
I dette tilfellet er tennhetten 13 satt inn i et tennhettehus 14' som kan gjenges inn i bunnen av patronhylsen 3 i en ladningsåpning 14. Tennhettehuset 14' består av det tidligere nevnte smeltbare metallet 15. In this case, the firing cap 13 is inserted into a firing cap housing 14' which can be threaded into the bottom of the cartridge sleeve 3 in a charging opening 14. The firing cap housing 14' consists of the previously mentioned fusible metal 15.
Dersom omgivelsestemperaturen under f.eks. en brann øker over smeltepunktet til det smeltbare metallet 15, så smelter tennhettehuset 14' og frigjør en trykkfjemingskanal tilsvarende ladningsåpningen 14 mellom bunnen av fremdriftskammeret og bunnen av patronhylsen. If the ambient temperature below e.g. a fire increases above the melting point of the fusible metal 15, then the igniter cap housing 14' melts and releases a pressure relief channel corresponding to the charge port 14 between the bottom of the propellant chamber and the bottom of the cartridge case.
Dersom tennhetten så antennes på grunn økende temperatur og dermed antenner fremdriftsladningen 5, så brenner den bare ut uten at trykket tillates å øke, slik at patronhylsen og prosjektilet ikke atskilles. Trykkskade og stor mekanisk skade er forhindret. If the ignition cap then ignites due to increasing temperature and thus ignites the propelling charge 5, it simply burns out without the pressure being allowed to increase, so that the cartridge case and the projectile are not separated. Pressure damage and major mechanical damage are prevented.
I teksten foran; selv om trykkfjerningskanalene 14 strekker seg fra bunnen av fremdriftskammeret til den ytre bunnen av patronhylsen, er det rutine for en spesialist å konfigurere disse kanalene annerledes, f.eks. ved å rute dem gjennom sideveggene til patronhylsen og fremdriftskammeret. In the text above; although the pressure relief channels 14 extend from the bottom of the propellant chamber to the outer bottom of the cartridge case, it is routine for one skilled in the art to configure these channels differently, e.g. by routing them through the sidewalls of the cartridge case and propellant chamber.
Det er naturligvis også mulig å bruke andre materialer med lavt smeltepunkt i stedet for vismut/tinn-legeringen som er nevnt så lenge den er sterk nok til å tette trykkfjerningskanalene helt, slik at en normal avfyring er mulig fra et hylsevåpen. It is of course also possible to use other low melting point materials instead of the bismuth/tin alloy mentioned as long as it is strong enough to completely seal the pressure relief channels so that a normal firing is possible from a cartridge weapon.
Claims (8)
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102004017465 | 2004-04-08 | ||
DE102004020838A DE102004020838B3 (en) | 2004-04-08 | 2004-04-28 | Medium-caliber cartridge munition used for practice, includes passages through casing from chamber containing propellant charge, which are filled with melting alloy |
PCT/DE2005/000628 WO2005098348A1 (en) | 2004-04-08 | 2005-04-08 | Cartridged ammunition, especially of an average caliber |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO20064640L NO20064640L (en) | 2006-12-13 |
NO333593B1 true NO333593B1 (en) | 2013-07-15 |
Family
ID=34968622
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO20064640A NO333593B1 (en) | 2004-04-08 | 2006-10-12 | Cartridge ammunition, especially of medium caliber |
Country Status (8)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1735584B1 (en) |
KR (1) | KR101253784B1 (en) |
AU (1) | AU2005230669B2 (en) |
CA (1) | CA2563392C (en) |
ES (1) | ES2357845T3 (en) |
NO (1) | NO333593B1 (en) |
PL (1) | PL1735584T3 (en) |
WO (1) | WO2005098348A1 (en) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102007025981A1 (en) | 2007-06-04 | 2008-12-11 | Rheinmetall Waffe Munition Gmbh | Cartridge ammunition, in particular exercise ammunition |
US9366517B2 (en) * | 2008-01-22 | 2016-06-14 | Us Demil, Llc | Method and apparatus to demilitarize munition energetics |
DE102013000043A1 (en) | 2013-01-07 | 2014-07-10 | Rheinmetall Waffe Munition Gmbh | ammunition box |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3665857A (en) * | 1970-11-23 | 1972-05-30 | Us Army | Base ejecting ordnance projectile |
DE3507643A1 (en) | 1985-03-05 | 1986-09-11 | Nico-Pyrotechnik Hanns-Jürgen Diederichs GmbH & Co KG, 2077 Trittau | CARTRIDGED AMMUNITION |
DE19527621A1 (en) * | 1995-07-28 | 1997-01-30 | Nico Pyrotechnik | Cartridge ammunition |
FR2811074B1 (en) * | 2000-06-30 | 2003-02-14 | Protac | DEVICE CONTROLLING THE BEHAVIOR OF A METAL ENCLOSURE, CONTAINING SPONTANEOUSLY FLAMMABLE MATERIALS, IN CASE OF EXTERNAL FIRE |
US6752085B2 (en) | 2002-05-06 | 2004-06-22 | Lockheed Martin Corporation | Method and apparatus for releasably attaching a closure plate to a casing |
-
2005
- 2005-04-08 ES ES05746318T patent/ES2357845T3/en active Active
- 2005-04-08 AU AU2005230669A patent/AU2005230669B2/en active Active
- 2005-04-08 PL PL05746318T patent/PL1735584T3/en unknown
- 2005-04-08 CA CA2563392A patent/CA2563392C/en active Active
- 2005-04-08 KR KR1020067023188A patent/KR101253784B1/en active IP Right Grant
- 2005-04-08 WO PCT/DE2005/000628 patent/WO2005098348A1/en active Application Filing
- 2005-04-08 EP EP05746318A patent/EP1735584B1/en active Active
-
2006
- 2006-10-12 NO NO20064640A patent/NO333593B1/en not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
NO20064640L (en) | 2006-12-13 |
CA2563392A1 (en) | 2005-10-20 |
EP1735584B1 (en) | 2010-12-29 |
CA2563392C (en) | 2012-06-19 |
AU2005230669B2 (en) | 2010-10-21 |
AU2005230669A1 (en) | 2005-10-20 |
WO2005098348A1 (en) | 2005-10-20 |
KR101253784B1 (en) | 2013-04-12 |
PL1735584T3 (en) | 2011-05-31 |
EP1735584A1 (en) | 2006-12-27 |
ES2357845T3 (en) | 2011-05-03 |
KR20070057706A (en) | 2007-06-07 |
WO2005098348A8 (en) | 2007-06-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7322295B1 (en) | Cartridge munition, particularly one of medium caliber | |
US8573127B2 (en) | Pressure-relief system for gun fired cannon cartridges | |
ES2298520T3 (en) | DEVICE FOR DEACTIVATING EXPLOSIVE ARTEFACTS. | |
ES2701415T5 (en) | Pressure relief system for cartridge ammunition | |
JP3604705B2 (en) | Improved missile warhead | |
ES2384197T3 (en) | Cartridge ammunition, in particular, training ammunition | |
DK160022B (en) | EQUIPMENT FOR CREATING A PSEUDOMAL SKY, SPECIFICALLY AN INFRARED STRAIGHT PSEUDOMAL SKY | |
US4574702A (en) | Armour-piercing high-explosive projectile with cartridge | |
NO133338B (en) | ||
ZA200508435B (en) | Gun and method for assembling a gun | |
US7025000B1 (en) | Mechanism for reducing the vulnerability of high explosive loaded munitions to unplanned thermal stimuli | |
NO157395B (en) | ARTILLERY PROJECTILE AND DEVICE FOR AA REDUCE ITS AIR RESISTANCE. | |
US3486451A (en) | Electrically-fired missile | |
NO333593B1 (en) | Cartridge ammunition, especially of medium caliber | |
US6666146B2 (en) | Projectile | |
FI86108B (en) | Ball-shot cartridge with explosive projectile | |
EP2083239B1 (en) | Warhead with multiple effect units | |
US910942A (en) | Explosive mine or projectile. | |
US197339A (en) | Improvement in signal-cartridges | |
KR100469135B1 (en) | Fuel Air Explosive Munition | |
GB190911668A (en) | Improvements in Bursting Shrapnels with Grenade Charge Enclosed in a Central Chamber. | |
NO147045B (en) | EXERCISE DEVICE FOR USE BY THE ROCKET WEAPON. | |
PL190327B1 (en) | Practice sabot shell |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Lapsed by not paying the annual fees |