NO340735B1 - Granater for minimum kollateral ødeleggelse - Google Patents

Granater for minimum kollateral ødeleggelse Download PDF

Info

Publication number
NO340735B1
NO340735B1 NO20082836A NO20082836A NO340735B1 NO 340735 B1 NO340735 B1 NO 340735B1 NO 20082836 A NO20082836 A NO 20082836A NO 20082836 A NO20082836 A NO 20082836A NO 340735 B1 NO340735 B1 NO 340735B1
Authority
NO
Norway
Prior art keywords
grenade
explosive
shrapnel
explodes
filled
Prior art date
Application number
NO20082836A
Other languages
English (en)
Other versions
NO20082836L (no
Inventor
Torsten Rönn
Original Assignee
Bae Systems Bofors Ab
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 Bae Systems Bofors Ab filed Critical Bae Systems Bofors Ab
Publication of NO20082836L publication Critical patent/NO20082836L/no
Publication of NO340735B1 publication Critical patent/NO340735B1/no

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B5/00Cartridge ammunition, e.g. separately-loaded propellant charges
    • F42B5/26Cartridge cases
    • F42B5/28Cartridge cases of metal, i.e. the cartridge-case tube is of metal
    • F42B5/285Cartridge cases of metal, i.e. the cartridge-case tube is of metal formed by assembling several elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/201Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by target class
    • F42B12/202Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by target class for attacking land area or area targets, e.g. airburst
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/207Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type characterised by the explosive material or the construction of the high explosive warhead, e.g. insensitive ammunition
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/22Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/20Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
    • F42B12/22Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
    • F42B12/32Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction the hull or case comprising a plurality of discrete bodies, e.g. steel balls, embedded therein or disposed around the explosive charge
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/72Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material
    • F42B12/76Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the material of the casing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)
  • Insulated Conductors (AREA)

Description

Den foreliggende oppfinnelse vedrørende en eksplosivfylt, splintspredende granat som sprer splinter ved den forhåndsprogrammerte detonasjon av dens eget eksplosiv, med andre ord når granaten eksploderer, modifisert slik at når den eksploderer gir granaten en redusert fare for skade på personell og materiell samt på eksplosjonstidspunktet uforskyldt befinner seg mellom det avfyrende våpenet og målet.
Oppfinnelsen kunne også ha blitt definert som en fremgangsmåte for begrensning av splmtspredningen fra slike eksplosivfylte splintspredende granater, spesielt artillerigranater, som sprer splinter ved deres egne forhåndsprogrammerte detonasjoner, hovedsakelig spredning fremover i fluktretningen for granaten og sideveis i forhold til denne. Oppfinnelsen omfatter også modifisering av eldre typer granater slik at disse også får de her søkte egenskaper for spredning av splinter bare i målretningen som granaten har blitt avfyrt i og sideveis i forhold til denne retningen. Til slutt omfatter oppfinnelsen også de opprinnelige tilvirkende granater i henhold til ovennevnte granater som senere har blitt slik modifisert.
I US 5009167 A beskrives et høyeksplosivt prosjektil for generering av fragmenter, inkludert et prosjektillegeme som inneholder en sprengladning som detoneres ved en egnet sikring. Dokumentet US 6536351 B2 angår et stridshode som har en stridshodeinnfatning som omslutter en sprengladning.
Eksplosivfylte splintspredende granater som sprer splinter ved deres egen detonasjon har konvensjonelt blitt konstruert og dimensjonert slik at de sprer splinter hele veien rundt, m.a.o. i alle retninger. I direkte krigssituasjoner er dette generelt en distinkt fordel i stedet for en ulempe.
Globale utviklinger har ikke desto mindre ført til stadig mer legitimert spredning, hovedsakelig under FN's kontroll, av militære grupperinger og politigrupperinger i operasjoner beregnet på å unngå direkte konflikter i ulike kritiske punkter, hvor de svenske hærstyrker mener å være i stand til å kunne oppfylle en rolle, og som faktisk i flere tilfeller allerede oppfyller en rolle. Motstanderne som kan bli møtt på under slike konfliktforhindrende operasjoner kan, og har allerede vist seg, å være utstyrt med tunge våpen slik som tanks og artilleri. Dette har ført til at grupperingene under FN's kontroll også må ha tilgang til tunge våpen, hvis bruk ikke må forhindres av eventuelle usynlige sivile som uforskyldt befinner seg på feil sted ut fra de fredsbevarende soldaters synspunkt. Det er også et problem med skade på sivil eiendom ved bekjempelse av en fiendtlig styrke i et sivilt miljø.
Det må alltid være mulig å nå et fiendtlig mål, som oppfattes å være en trussel av de fredsbevarende tropper, selv om sivile uforskyldt befinner seg mellom tunge våpen til de fredsbevarende tropper og ved fiendtlige mål. At hensynet til tilstedeværelsen av eventuelle sivile i området holder tilbake bruk av splintdannende granater under hærsituasjoner i fredsbevarende operasjoner innebærer å gi motstandersiden urimelig fordeler.
Ønsket i disse typer operasjoner er derfor tilgang til splintspredende granater med et frontanslag og et sideanslag som er velegnet for den tiltenkte hensikt, men fullstendig for å unngå anslag bakover i forhold til fluktretningen, med andre ord en granat som sprer splinter i en foroverretning og skrått fremover mot det tiltenkte mål og mer eller mindre sideveis i forhold til fluktretningen til den splintspredende granaten, men definitivt ikke bakover i forhold til fluktretningen. Eksplosivfylte splintspredende skall som sprer splinter ved detonasjon av deres egen eksplosive ladning som har disse spesielle egenskapene har blitt kalt MCD-(minimal kollateral skade)-granater. Selv i direkte krigssituasjoner kan MCD-granaten være et verdifullt supplement til resten av arsenalet ved nærkamp, som ved krigføring i et urbant miljø, ved at MCD-granatene kan bli tillatt å ha en svært kort armeringsavstand, siden de ikke sprer splinter mot det avfyrende våpen og derfor også kan bli benyttet mot svært nære mål og nær vennlige styrker ved lengre rekkevidder.
Et hovedformål med den foreliggende oppfinnelse er derfor å fremstille eller modifisere en granat for bruk primært i situasjoner i hvilke fiendtlige mål befinner seg i eller nær et sivilt miljø og/eller nær ens egne styrker og/eller materiell, idet granaten vesentlig reduserer eller fullstendig eliminerer nevnte farer, og i det minste vesentlig reduserer andre problemer nevnt i beskrivelsen, slik at de fordelaktige effekter slik forbedrer granaten og kan bli benyttet mot fiendtlige mål på en bedre måte enn hittil.
De angitte formål og andre mål som ikke er listet opp her blir tilfredsstillende oppnådd innenfor omfanget av rekkene i de uavhengige patentkrav. Utførelsesformer av oppfinnelsen er beskrevet i de avhengige patentkrav.
I henhold til den foreliggende oppfinnelse er det tilveiebrakt en eksplosivfylt, splintdannende granat som angitt i krav 1.
Det beskrives tilvkkning eller modifisering av eksplosivfylte, splintspredende granater som sprer splinter ved den forhåndsprogrammerte detonasjon av deres eget eksplosiv, med andre ord når granaten eksploderer, slik at ved avfyring fira et våpen utstyrt med løp gir disse en redusert fare for skade på personell og materiell, som på avfyringstidspunktet uforskyldt befinner seg mellom det avfyrende løpsutstyrte våpen og et mål, idet fremgangsmåten er kjennetegnet ved at materialdelene i den bakre legemsdelen av granaten, som når granatene eksploderer normalt gir opphav til splinter retter bakover i forhold til fluktretningen til granaten, er dimensjonert og fortykket slik at splintene dannet fra disse materialdelene av granaten oppnår en bakoverrettet hastighet vekk fra detonasjonssenter for eksplosivet som er lavere enn flukthastigheten til selve granaten i eksplosjonsøyeblikket.
I ytterligere aspekter blir materialet i delene av granatlegemet som normalt gir opphav til bakoverrettede splinter fortykket ved hjelp av separat materialfortykning,
den separate materialfortykning tilveiebrakt av en fortrinnsvis skiveformet innsats, som blir påført for å overensstemme nøyaktig med den indre veggen til granaten inne i et rom i granatlegemet beregnet for eksplosivet,
materialfortykningen eller innsatsen tilvirket fra et materiale slik som aluminium, som blir antent når granaten eksploderer og dermed gir opphav til en trykkeffekt sammen med bremsing av hastigheten til alle splintene dannet når granaten eksploderer og rettet tilbake i forhold til fluktretningen til granaten,
blir benyttet for modifisering av eldre granatlegemer, tidligere tilvirket og lagret.
Videre har, i henhold til den foreliggende oppfinnelse, en eksplosivfylt, splintspredende granat som sprer splinter ved den forhåndsprogrammerte detonasjon av sitt eget eksplosiv, med andre ord når granaten eksploderer, også blitt tilveiebrakt, slik modifisert at når den eksploderer gir granaten en redusert fare for skade på personell og materiell, som i eksplosjonsøyeblikket befinner seg uforskyldt mellom avfyringsvåpenet og målet, idet granaten er kjennetegnet ved at delene av materialet i den bakre delen av granatlegemet, som når granaten eksploderer normalt gir opphav til splinter rettet bakover i forhold til granatens fluktretning, innbefatter en materialfortykkelse som er dimensjonert slik at splintene dannet fra disse delene av granaten oppnår en bakoverrettet hastighet vekk fra detonasjonssenter av eksplosivet som er mindre enn flukthastigheten til selve granaten i eksplosjonsøyeblikket.
I ytterligere aspekter av granaten i henhold til oppfinnelsen:
innbefatter materialet i de deler av granatlegemet som normalt gir opphav til bakoverrettede splinter en separat materialfortykning,
er den separate materialfortykningen anordnet i den indre bakre delen av granatlegemet og innbefatter en fortrinnsvis skiveformet, materialfortykkende innsats,
innbefatter materialfortykningen eller innsatsen et materiale slik som aluminium, som blir antent når granaten eksploderer.
Ifølge oppfinnelsen har en eksplosivfylt, splintspredende granat som sprer splinter ved den programmerte detonasjon av sitt eget eksplosiv egenskapene til MCD-granaten ved å redusere hastigheten til splintene som blir dannet eller som avledes fra den bakre delen av granaten, slik at flukthastigheten til selve granaten er rådende og gir en spredning fremover og sideveis hele veien rundt av splinter i fluktretningen for granaten, med andre ord en akse av splinter som utvides fremover og radielt i forhold fluktretningen for granaten. Begrepet "programmert detonasjon" har primært til hensikt å betegne en ønsket detonasjon etter avfyring av granaten, som blir utløst ved hjelp av sensorer, tennsatser, timere, elektroniske kretser etc. som er anordnet i granaten for å bestemme det korrekte detonasjonsøyeblikket, i motsetning til en ønsket detonasjon som blir fremskyndet av en eller annen utilsiktet årsak, slik som en brann i et granatlager, etc. når granaten ikke har blitt avfyrt. Det vil imidlertid forstås at litt mindre splmtspredning i en spesifikk retning selv i det utilsiktede spesialtilfellet som er spesifisert her kan gi en viss mindre negativ effekt hvis granatene blir lagret på en viss måte.
Det dynamiske splmtspredningsmønsteret som er karakteristisk for vår MCD-granat kan bli oppnådd ved at materialet i den bakre delen av granaten blir fortykket og dimensjonert slik at splintene avledet eller dannet fra disse deler av granaten oppnår den ønskede lavere hastighet, med andre ord en hastighet vekk fra detonasjonssenteret for den aktuelle eksplosivdannende del av granaten, som er lavere enn flukthastigheten til selve granaten på detonasjonstidspunktet. Dette medfører et krav til dimensjon og konstruksjon av hele granaten utelukkende for dette spesielle formålet, som gjør den kostbar siden MCD-granater aldri vil utgjøre mer enn et lite spesialassortiment. Den blir også svært tung og vanskelig å stabilisere i flukt siden tyngdepunktet blir forflyttet bakover.
Ifølge en utførelse har det imidlertid også nå blitt mulig å benytte granater som blir tilvirket i større serier for konvensjonell bruk, og også å modifisere eldre granattyper til MCD-standarden, gitt at dette blir gjort før eksplosivet blir innsatt i det ferdige granatlegemet. I denne varianten av oppfinnelsen blir dette gjort ved å benytte en materialfortykkelse, dimensjonert i henhold til den aktuelle granattype, i den bakre delen av granatlegemet, fortrinnsvis en skiveformet innsats som blir presset ned i den bakre delen av granaten hvor den vil øke materialtykkelsen til det massive granatlegemet i endeoverflaten av denne som vender bakover i dens beregnede fluktretning og litt opp fra endeoverflaten langs innsiden av det indre rommet beregnet for eksplosivladningen til granaten. Så snart materialfortykkelsesegenskapene ifølge oppfinnelsen har blitt benyttet, vil, i den viste utførelsesformen si så snart innsatsen har blitt presset på plass, kan granaten bli gjort ferdig, i dette tilfellet ved å helle den eksplosive ladningen i og feste en tennsats, etc. Egnede materialer for innsatsegenskapene til oppfinnelsen inkluderer primært materialer som er brennbare og som derfor kan bli antent ved detonasjon av eksplosivet, og dermed i tillegg til å bremse hastigheten til de bakoverrettede og således dannede splinter, også produsere en trykkvirkning når granaten eksploderer. Resultatet vil derfor være å bytte ut en vkkningstype med en annen, med andre ord splmtdannelsesvkkningen med trykkvirkningen.
Oppfinnelsen involverer derfor i prinsippet en spesialdimensjonering, primært av den bakre delen av granatlegemet, enten direkte under den initielle konstruksjonen av granaten eller ved å supplementere den eksisterende type granat som allerede er i produksjon. Det aktuelle spørsmål som skal løses gjennom en nøyaktig dimensjonering er derfor hvor mye materiale som må tilføyes til en opprinnelig granatkonstruksjon for å retardere splintene dannet fra den bakre delen av granaten når granaten eksploderer, for at disse splintene vil oppnå en bakoverrettet og siderettet hastighet av hvilke i det minste den bakoverrettede hastigheten er mindre enn den fremoverrettede hastigheten til granaten i det valgte maksimalområdet.
Ytterligere fordeler og effekter vil fremgå fra et studium og en vurdering av den etterfølgende, detaljerte beskrivelse av oppfinnelsen, inkludert et antall fordelaktige utførelsesformer av denne, og av de vedlagte tegninger.
Anordningen ifølge oppfinnelsen har blitt definert i de etterfølgende patentkrav.
Oppfinnelsen vil bli beskrevet mer detaljert med henvisning til de vedlagte tegninger, der
fig. 1 viser et skjematisk diagram av et splmtspredningsmønster, maskert for å vise bare den sentrale delen dette, utgående fra et detonasjonssenter for en konvensjonell granat, og
fig. 2 viser et skjematisk diagram av den samme type for et splmtspredningsmønster for den samme granatbasistype, men nå modifisert i henhold til oppfinnelsen til en MCD-granat, og
fig. 3 viser et diagram av en delvis midtprojeksjon av en MCD-granat i henhold til oppfinnelsen.
På figurene 1 og 2 er fluktretningen til granatene i eksplosjonsøyeblikket indikert med piler A, idet retningen og tettheten til splintene fremgår av figurene.
Det vil ses fra fig. 1 at i tilfellet for den konvensjonelle granaten er spredningen av splinter bakover i forhold til fluktretningen A relativt stor, og utgjør derfor en vesentlig risikofaktor, selv om den ingen steder er i nærheten så stor som i den aktuelle angrepsretningen.
Det vil videre fremgå fra fig. 2 at MCD-granaten, se fig. 3, er fullstendig fri for enhver bakoverrettet spredning av splinter, slik det er ønskelig. Ved detonasjon av granaten 1 blir en foroverrettet akse av splinter dannet, som spres radielt ut i fluktretningen A, og hvis form er bestemt av forholdet mellom den fremoverrettede flukthastighetsvektoren i fluktretningen A for granaten 1, og splinthastighetsvektorene forårsaket detonasjonen av granaten 1, som inkluderer foroverrettede hastighetsvektorer som bidrar til den fremover rettede flukthastighetsvektoren, siderettede hastighetsvektorer i en radiell retning og bakoverrettede hastighetsvektorer som motvirker flukthastighetsvektoren.
Fig. 3 viser en MCD-granat 1 tilveiebrakt med et belte 2 og et sentralt rom 3 fylt med eksplosiver 7 og en nesemontert tennsats 4, sammen med en skiveformet innsats 5, som er presset inn i den bakre delen av rommet 3 og som tilveiebringer materialfortykkelsen 5 hos de deler av legemet 6 til granaten 1 som ellers normalt ville ha gitt opphav til bakoverrettede splinter. Eksempler vist på tegningen består derfor av et eldre, mer konvensjonell granat modifisert til en MCD-granat 1. I det viste eksempelet antas innsatsen 5 å være av aluminium, med andre ord et materiale som på den tidligere nevnte måte blir antent når granaten 1 eksploderer, som dermed gir opphav til en tryldcøkning, med andre ord trykkvkkningen.
Oppfinnelsen er ikke begrenset til den viste utførelsesformen, men kan bli variert på ulike måter innenfor omfanget av patentkravene. Det vil forstås at materialfortykkelsen 5 kan bli foretatt under tilvkkning av legemet 6 til granaten 1 som en integrert del av resten av granatlegemet 6, eller etterfølgende ved hjelp av en separat, løs innsats 5 som blir avpasset, fortrinnsvis presset ned i eller skrudd tett i granatlegemet 6, for eksempel når granaten 1 er fullstendig fullført, eller som i eksempelet ovenfor, ved hjelp av avpassing av en lokal materialfortyloiingsinnsats 5 i forbindelse med modifiseringen av en konvensjonell granat til en som har en MCD-funksjon.
Det vil forstås at størrelsen, materialet og formen til den innsatsdannende delen av granaten 1 eller materialfortykkelsen 5 gjort på den bakre delen av granaten 1 er avpasset i henhold til den vkkning som skal oppnås, for eksempel avhengig av virkningen og mengden av det aktuelle eksplosivet 7 og den estimerte flukthastigheten på detonasjonstidspunktet for den aktuelle granaten 1.
Det vil forstås at jo større hastighet i fluktretningen A som granaten 1 antas å ha i detonasjonsøyeblikket, jo tynnere kreves det at innsatsen eller materialfortykkelsen 5 er i den bakre endeoverflaten av granaten 1 for å oppnå den tiltenkte virkning, siden den større fremoverrettede flukthastighetsvektor da tillater en høyere bakoverrettet hastighetsvektor forårsaket av detonasjonen. Den påkrevde materialfortykkelsen 5 blir derfor også bestemt av slike faktorer som granattypen, det løpsutstyrte våpen som benyttes (howitz, granatkaster, osv.) etc.

Claims (6)

1. Eksplosivfylt, splintdannende granat (1) som sprer splinter ved forhåndsprogrammert detonering ord når granaten eksploderer, hvor granaten har en fremre del og en bakre del og er modifisert slik at granaten ved eksplosjon fremviser en redusert fare for skade på personell og materiell, som på avfyringstidspunktet uforskyldt befinner seg mellom det avfyrende våpen og et mål, hvor materialdelene i den bakre legemsdel (6) av granaten (1), som når granaten (1) eksploderer normalt gir opphav til splinter rettet bakover i forhold til fluktretningen (A) til granaten (1), ), innbefatter en materialfortykkelse (5), hvor materialfortykkelsen er av en størrelse og tykkelse slik at splintene dannet fra de bakre deler av granaten (1) oppnår en bakoverrettet hastighet vekk fra detonasjonssenter til eksplosivet (7) som er lavere enn flukthastigheten til selve granaten (1) i det øyeblikket granaten (1) eksploderer.
2. Eksplosivfylt granat ifølge krav 1,karakterisert vedat materialet i de deler av granatlegemet (6) som normalt gir opphav til bakoverrettede splinter innbefatter en separat materialfortykning (5).
3. Eksplosivfylt granat ifølge krav 2,karakterisert vedat den separate materialfortykkelsen (5) er anordnet i en indre bakre del av granatlegemet (6) og innbefatter en fortrinnsvis skiveformet materialfortykkelsesinnsats (5).
4. Eksplosivfylt granat ifølge ett av de foregående krav,karakterisert vedat materialfortykkelsen (5) innbefatter et materiale som er i stand til å antenne når granaten (1) eksploderer.
5. Eksplosivfylt granat ifølge ett av de foregående krav,karakterisert vedat skiveformet materialfortykkelsesinnsats (5) blir benyttet modifisering av eldre granatlegemer (6), tidligere tilvirket og lagret.
6. Eksplosivfylt granat ifølge ett av de foregående krav,karakterisert vedat materialet som er i stand til å antenne når granaten (1) eksploderer er aluminium. MCD-GRANAT
NO20082836A 2005-11-23 2008-06-20 Granater for minimum kollateral ødeleggelse NO340735B1 (no)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0502564A SE529173C2 (sv) 2005-11-23 2005-11-23 Sätt att framställa granat som ger splitter med lägre hastighet bakåt än granatens egen flyghastighet framåt
PCT/SE2006/001144 WO2007061350A1 (en) 2005-11-23 2006-10-10 Mcd shell

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NO20082836L NO20082836L (no) 2008-08-22
NO340735B1 true NO340735B1 (no) 2017-06-06

Family

ID=38048114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NO20082836A NO340735B1 (no) 2005-11-23 2008-06-20 Granater for minimum kollateral ødeleggelse

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8453574B2 (no)
EP (1) EP1952087B1 (no)
KR (1) KR101354415B1 (no)
IL (1) IL191614A (no)
NO (1) NO340735B1 (no)
SE (1) SE529173C2 (no)
WO (1) WO2007061350A1 (no)
ZA (1) ZA200804722B (no)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3002627A1 (fr) * 2013-02-25 2014-08-29 Nexter Munitions Projectile explosif

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5009167A (en) * 1988-02-12 1991-04-23 Rheinmetall Gmbh High-explosive projectile
US6536351B2 (en) * 2000-11-21 2003-03-25 Rheinmetall W & M Gmbh Warhead

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE76586C (de) S. V. DARDIER in Westminster, 32 Victoria Street, England Sprenggeschofs mit Füllkugeln
IL33703A (en) 1969-01-20 1973-11-28 Bofors Ab Explosive shell
US4625650A (en) * 1984-10-29 1986-12-02 Olin Corporation Multiple effect ammunition
US5020439A (en) 1989-05-05 1991-06-04 Olin Corporation Projectile having improved baseplug
EP0887616B1 (de) 1997-06-24 2002-09-04 Diehl Stiftung & Co. Geschoss oder Gefechtskopf
US6983699B1 (en) * 2003-03-20 2006-01-10 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Explosive fragmentation munition
US7451704B1 (en) * 2003-03-20 2008-11-18 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Multifunctional explosive fragmentation airburst munition
AU2003212584A1 (en) * 2003-03-25 2004-10-18 Ruag Munition Projectile comprising a sub-caliber penetrator core
US6983599B2 (en) * 2004-02-12 2006-01-10 General Electric Company Combustor member and method for making a combustor assembly

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5009167A (en) * 1988-02-12 1991-04-23 Rheinmetall Gmbh High-explosive projectile
US6536351B2 (en) * 2000-11-21 2003-03-25 Rheinmetall W & M Gmbh Warhead

Also Published As

Publication number Publication date
ZA200804722B (en) 2009-12-30
SE0502564L (sv) 2007-05-22
US20090199736A1 (en) 2009-08-13
SE529173C2 (sv) 2007-05-22
US8453574B2 (en) 2013-06-04
IL191614A (en) 2011-12-29
NO20082836L (no) 2008-08-22
WO2007061350A1 (en) 2007-05-31
IL191614A0 (en) 2008-12-29
EP1952087A4 (en) 2011-12-07
EP1952087A1 (en) 2008-08-06
EP1952087B1 (en) 2016-06-29
KR20080069711A (ko) 2008-07-28
KR101354415B1 (ko) 2014-01-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6158760B2 (no)
US8915190B2 (en) Launched smoke grenade
DK157418B (da) Panserbrydende projektil
RU2118788C1 (ru) Надкалиберная граната
US10436557B2 (en) Armor-piercing projectile
US10670380B2 (en) Explosive smoke grenade
US10598471B2 (en) Self-consuming projectile
US6971314B2 (en) Munitions mines
NO340735B1 (no) Granater for minimum kollateral ødeleggelse
RU2604904C2 (ru) Устройство для метания ружейной гранаты при стрельбе пулевыми патронами
US20110167700A1 (en) Light activated cartridge and gun for firing same
Dullum Cluster weapons-military utility and alternatives
Helliker Ballistic threats: bullets and fragments
RU2552404C1 (ru) Бронебойный боеприпас
US8960094B1 (en) Bullet with push-out explosive
RU2203473C2 (ru) Гранатометный выстрел
RU140815U1 (ru) Унитарный танковый выстрел "суборь" с управляемой ракетой
Dhari et al. Defence Technology
KR20230014707A (ko) 단거리용 발사체
Bevan et al. Generic Types of Conventional Ammunition
KR20130118471A (ko) 무지향성 폭발형 고섬광 발생장치
WO2001077606A1 (en) Multiple purpose projectile with electronic fuze and the use of an electronic fuze in such a projectile
WO2015175112A2 (en) Bullet with push-out explosive
Lindner The New Ammunition
Bolin Department of the Army Pamphlet Pam 30-26, A Guide to the Collection of Technical Intelligence, August 1953