WO1986001584A1 - Propellant module - Google Patents

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WO1986001584A1
WO1986001584A1 PCT/EP1985/000433 EP8500433W WO8601584A1 WO 1986001584 A1 WO1986001584 A1 WO 1986001584A1 EP 8500433 W EP8500433 W EP 8500433W WO 8601584 A1 WO8601584 A1 WO 8601584A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ignition
charge
propellant charge
propellant
module
Prior art date
Application number
PCT/EP1985/000433
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Karlheinz Reinelt
Michael Schwenzer
Original Assignee
Rheinmetall Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rheinmetall Gmbh filed Critical Rheinmetall Gmbh
Priority to DE8585904443T priority Critical patent/DE3575602D1/de
Publication of WO1986001584A1 publication Critical patent/WO1986001584A1/de

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C19/00Details of fuzes
    • F42C19/08Primers; Detonators
    • F42C19/085Primers for caseless ammunition
    • 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
    • F42B5/38Separately-loaded propellant charges, e.g. cartridge bags

Definitions

  • the invention relates to a propellant charge module with ignition charge and a combustible cylindrical container.
  • a significant disadvantage of this arrangement is that a multiple number of Kartuschhülsen load can not be consecutively ge, as characterized at higher loading densities' impermissibly large gas pressure differentials arise across the entire length of the propellant charge. Propellant powder tending to brittle fracture can be destroyed on the floor of the floor, which in unfavorable cases can lead to damage to the floor or the weapon. Furthermore, it is possible with these cartridge bags or cartridge sleeves that they are inserted in the reverse position into the cargo space, which means that losers and, in extreme cases, damage to the weapon can occur.
  • the arrangement of a free ignition channel within the igniter charge of the propellant charge module advantageously results in the propellant charge powder being ignited almost uniformly over the entire charge length and thereby minimizing the differential pressures within the cargo space. This makes it possible to influence the gas pressure curve in such a way that a perfectly reproducible firing sequence can be achieved, even at high loading densities.
  • the axially symmetrical arrangement of the ignition charge in the area of the ignition channel wall ensures, in addition to rapid and central ignition of the propellant charge powder, simple manufacture and processing of the ignition charge within the propellant charge module.
  • a particularly simple construction is achieved if the igniter tube consists of an integral part of the wall cross section. ignited charge exists.
  • a simple variation of the length of the primer charge is made possible by the use of ring tablets that can be stacked on the face. According to a further feature, these ring tablets can advantageously be arranged self-centering.
  • the propellant charge module particularly advantageously permits an axially arbitrary installation position in the cargo space.
  • the container is designed symmetrically axially and radially to the central axis such that the propellant charge module in the weapon barrel can be loaded several times in succession in any axially forward or backward position of the end walls and in the loading position the firing of the respective propellant charge modules from each end wall is made possible by fumes.
  • the clear diameter of the ignition channel advantageously has such a size that the spreading of the ignition fumes over the entire length of the charge takes place faster than the radial firing of the propellant charge powder to be transmitted by the ignition charge.
  • any modules of the same type can now be fed to different firing units. This advantageously eliminates the compulsory compliance with the charge sequence of previous partial propellant charges of different lengths.
  • the propellant charge modules can also be stored indefinitely due to moisture protection. Their handling is uncomplicated and they ensure a safe manual loading even in the dark, because now the module end walls can be interchanged arbitrarily when they are introduced into the cargo space.
  • the propellant charge modules can now also be charged automatically.
  • a time-consuming pre-sorting is advantageously dispensed with, so that the propellant charge modules can be stored in a simple manner and loaded by a loader without orientation.
  • the firing order can be increased significantly and the barrel weapon can be increased in performance.
  • FIG. 1 shows a sectional view of the propellant charge module with different ignition charges corresponding to the module length
  • FIG. 2 shows a sectional view of the propellant charge module with various igniter charges consisting of ring tablets and corresponding to a partial area of the module length;
  • FIG. 3 shows a sectional illustration of the same door loading modules arranged several times in the weapon barrel.
  • the propellant charge modules 1 shown in FIGS. 1 and 2 each consist of a container 10, a propellant charge powder 12 and an ignition channel 3 which is arranged coaxially over the entire module length 1 and which has a free central cross section 25.
  • the container 10 is of symmetrical multi-axis design. It contains two symmetry elements, the central longitudinal axis 2 forming a first symmetry element and a mirror surface 23 leading perpendicular to the longitudinal axis 2 through the module center point 31 forming a second symmetry element.
  • the outer wall 26 of the container 10 is constructed in a tubular manner in a known manner in a cylindrical or polygonal manner, the two-sided transitions to the end walls arranged at right angles to the longitudinal axis 2 having the same radii R and the transitions 27, 27 'to the ignition channel 3 being the same have centric shapes. r .
  • the free ignition channel 3 is essentially formed by the ignition charge 5, 7, which is also symmetrical to the forehead surfaces 8,9 of the container 10 is arranged.
  • the shape of the container 10 and the design of the ignition channel 3 make it possible for the propellant charge module 1 in the weapon barrel 11 (FIG. 3) to be loaded several times in succession in any axially forward or backward position of the end walls 8, 9, being in the loading position 13 (Fig. 3) from each end wall 8,9 ago the firing of the respective propellant charge modules 1 is made possible by fumes.
  • the diameter d of the free cross-section 25 of the ignition channel 3 is of such a size that the spread of the ignition vapor over the entire charge length is faster than the radial ignition of the propellant charge powder 12 to be transmitted by the ignition charge 5,7, the charge length is formed from the sum of the individual lengths of the propellant charge modules 1 lined up in the cargo space of the weapon barrel 11 (FIG. 3).
  • the clear diameter d can be at least 5 mm and a maximum of 40 mm, depending on its essential influencing variables, for example the speed of propagation of the ignition jet or the ignition swath of the propellant charge igniter 28 (FIG. 3) and the burning characteristics of the ignition charge and the caliber. a preferred favorable diameter range between 12 and 30 mm.
  • the boundary wall 4 consists of a continuous tube 14 forming the ignition channel 3, the wall cross-section of which an integrated igniter charge 5, preferably made of extruded porous nitrocellulose or extruded porous nitrocellulose and an admixture of known igniter charges.
  • the tube 14 is in a not shown Way fixed with the end walls 8.9.
  • the wall cross section of the ignition channel 3 consists radially on the outside of a combustible support tube 6 and radially on the inside of an ignition charge 7 centered by the support tube 6.
  • This ignition charge 7 is formed from ring tablets 15 stacked in the axial direction, whose total length corresponds to module length 1.
  • the container 10 contains pipe connections 18 facing each other at the same distance b from the end walls 8, 9, which have spacers for the full frontal contact of the ring tablets 15, 24 16 are provided.
  • the pipe sockets 18 are each evenly necked in the transition area of the end walls 8, 9 to a pipe extension 29, and the necking can be rounded, for example.
  • the spacers 16 have the purpose of axially fixing the ignition charge 5, 7. However, as is shown in the left half in FIG. 2a, they can also be designed with an axially inward projection 29 'or a centering 30' for the radial fastening of the self-centering ring tablets 24.
  • the ring tablets are also formed on both sides on the end faces with a shoulder 29 ′′ and an ′′ centering 30 ′′ pointing in the axial direction
  • ring tablets 24 can also be stacked axially in a centering manner.
  • the support tube 6.1 is connected to the spacers 16 in a manner not shown.
  • the ring-shaped tablets 15, 24 on the one hand allow the ignition charge to be arranged in a coherent axially symmetrical region a (FIG. 2a), but on the other hand also with the aid of a plurality of spacers 19 to be arranged between the ring tablets 15, an axially symmetrical arrangement of the ignition charge 7 in several areas a.
  • combustible or consumable or consumable foils 20 are arranged on the pipe socket 18 as moisture protection for the ignition charge 7 and the propellant charge powder 12.
  • the foils 20 are arranged in the ignition channel 3 at the inward ends 21 of the pipe sockets 18 or on the outward pipe extensions 22 or at the entry and exit of the ignition channel 3 at the transitions of the pipe sockets 18 to the end faces 8, 9. They can be designed as an individual part, but also in one piece be connected to the pipe socket 18 or the end wall 8.9 of the container 10. Films 20 of this type are also arranged as a moisture seal on both sides of the ignition channel 3 (FIG. 1).
  • the container 10, the spacers 16, 19 and the support tube 6 are made of combustible materials which are known per se from patronized ammunition.
  • the material of the container 10 is of such strength that it is possible to charge a projectile (not shown) and the charge consisting of the propellant charge modules 1 in one charge.
  • the ignition charge 7 consisting of ring tablets 15, 24 is also known and consists, for example, of a boron / potassium nitrate powder. Known bulk powder is preferably also used as the propellant charge powder 12.
  • FIG. 3 illustrates the arrangement of the same propellant charge modules 1 arranged several times in the cargo space 32 of a weapon barrel 11 and loaded in any loading direction.
  • the free ignition channel 3 allows the spread of the ignition jet or the ignition clouds of the propellant lighter 28 located in the tube closure 33 via the entire charge length is faster than the radial firing of the propellant powder 12 to be transmitted by the primer charge 5,7 (FIG. 1).
  • a known propellant lighter 28 with a projectile is expediently used to overcome the protective films 20 (FIG. 2).
  • the individual propellant charge modules 1 are provided on the outside with a lacquer coating, which advantageously provides moisture protection and a reduction in flame sensitivity.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Air Bags (AREA)
  • Portable Nailing Machines And Staplers (AREA)

Description

/
Treibladungsmodul
Die Erfindung betrifft ein Treibladungsmodul mit Anzündladung und verbrennbarem zylindrischen Behälter.
Aus der DE-OS 31 13 406 ist es bekannt, anstelle eines Kar- tuschbeutels feste brennbare Kartuschhülsen aus Pappe einzu¬ setzen. Diese Kartuschhülsen enthalten eine stirnseitige Bei¬ ladung und eine zentral angeordnete Übertragungsladung so¬ wie eine Verstärkungsladung, wobei es zur besseren und schnel¬ leren Anzündung vorteilhaft ist, einen vergleichsweise raum- aufwendigen Anzündstrahl-Auffangtrichter vorzusehen.
Ein wesentlicher Nachteil dieser Anordnung ist es, daß eine mehrfache Anzahl von Kartuschhülsen nicht hintereinander ge¬ laden werden kann, da dadurch bei höheren Ladedichten ' unzu- lässig große Gasdruckdifferenzen über die gesamte Länge der Treibladung entstehen. Zu Sprödbruch neigende Treibladungs¬ pulver können am Geschoßboden zerstört werden, was in un¬ günstigen Fällen zur Beschädigung des Geschosses bzw. der Waffe führen kann. Des weiteren ist es bei diesen Kartusch- beuteln bzw. Kartuschhülsen möglich, daß diese in umgekehr¬ ter Lage in den Ladungsraum eingebracht werden, wodurch Ver¬ sager und in extremen Fällen Schäden an der Waffe entstehen können. Untersuchungen an Rohrwaffen mit derartigen oder ähnlichen modularen Schüttpulvertreibladungen haben gezeigt, daß sich speziell bei Ladedichten über 0,4g/cm unregelmäßi¬ geGasdruckverläufe und damit nicht reproduzierbare Schu߬ abläufe einstellen können. Der Grund für dieses Verhalten ist in der unbefriedigenden zentralen Durchzündung der Mo¬ dule zu suchen, wobei die stirnseitige Anzündung diesen Effekt noch verstärken kann. Demgegenüber ist es Aufgabe der Erfindung, für alle Ladungs- abstufungen und in jeder Ladungslage eine Anordnung der An- feuerungsladung in Treibladungsmodulen zu schaffen, die im niedrigen und hohen Gasdruckbereich, bei Einhaltung gleicher Ladungsabstufungen einen gleichmäßigen Gasdruckverlauf und einen reproduzierbaren Schußablauf ermöglicht sowie einen Modulaufbau gewährleistet, durch den bei einer beliebigen Ladbarkeit und Austauschbarkeit der Module eine möglichst gleichzeitige Anzündung über die gesamte Ladungslänge mög- lieh ist.
Gelöst wird diese Aufgabe durch die im Patentanspruch 1 ange¬ gebene Erfindung. Die Unteransprüche nennen vorteilhafte Aus¬ gestaltungen.
Durch die Anordnungeines freien Anzündkanals innerhalb der An¬ zündladung des Treibladungsmoduls entsteht vorteilhaft eine annähernd zeitlich gleichmäßige Anzündung des Treibladungs¬ pulvers über die gesamte Ladungslänge und dadurch eine Mini- mierung der Differenzdrücke innerhalb des Ladungsraumes. Da¬ durch ist es möglich, den Gasdruckverlauf derartig zu beein¬ flussen, daß ein einwandfreier reproduzierbarer Schußablauf, auch bei hohen Ladedichten, erzielt werden kann.
Die axial symmetrische Anordnung der Anzündladung im Bereich der Anzündkanalwand gewährleistet neben einer schnellen und zentralen Anzündung des Treibladungspulvers eine einfache Fertigung und Laborierung der Anzündladung innerhalb des Treib¬ ladungsmoduls. Ein besonders einfacher Aufbau wird dann er- zielt, wenn das Anzündrohr aus einer im Wandquerschnitt inte- . grierten Anzündladung besteht. Eine einfache Variierung der Länge der Anzündladung wird durch den Einsatz von stirnseitig stapelbaren Ringtabletten ermöglicht. Nach einem weiteren Ausgestelτmgsmerkmal können diese Ringtabletten vorteilhaft selbstzentrierend angeordnet sein. Besonders vorteilhaft gestattet das Treibladungsmodul eine axial beliebige Einbaulage in den Ladungsraum. Dazu ist der Behälter axial und radial zur Mittenachse derartig symme¬ trisch ausgebildet, daß das Treibladungsmodul im Waffenrohr mehrfach hintereinander in beliebiger axial vorwärts oder rück wärts gerichteter Position der Stirnwände geladen werden kann und in Ladeposition von jeder Stirnwand her die Anfeuerung der.jeweili gen Treibladungsmodule durch Anzündschwaden ermöglicht wird.
Der lichte Durchmesser des Anzündkanals weist vorteilhaft eine derartige Größe auf, daß die Ausbreitung der Anzündschwa¬ den über die gesamte Ladungslänge schneller als der von der Anzündladung zu übertragende radiale Anbrand des Treibladungs¬ pulvers vonstatten geht.
In Abhängigkeit von der artilleristischen Aufgabe können nun¬ mehr beliebige Module gleicher Bauart verschiedenen Schu߬ einheiten zugeführt werden. Dadurch entfällt vorteilhafter Weise die zwangsweise Einhaltung der Ladungsfolge bisheriger eine unterschiedliche Länge aufweisender Teil-Treibladungen.
Die Treibladungsmodule sind des weiteren durch einen Feuchtig¬ keitsschutz unbefristet lagerfähig. Ihre Handhabung ist un¬ kompliziert und sie gewährleisten eine sichere manuelle La- düng auch bei Dunkelheit, weil nunmehr die Modulstirnwände beim Einführen in den Ladungsraum willkürlich vertauscht wer¬ den können.
Durch ihre Gleichheit und Austauschmöglichkeit können die Treibladungsmodule nunmehr auch automatisch geladen werden. Vorteilhaft ist dabei eine zeitaufwendige Vorsortierung ent¬ behrlich, so daß die Treibladungsmodule auf einfache Weise magaziniert und ohne Lageorientierung durch einen Lader ge¬ laden werden können. Dadurch läßt sich gegenüber bekannten Treibladungsmodulen die Schußfolge wesentlich erhöhen und ei¬ ne Leistungssteigerung der Rohrwaffe erzielen. Die Erfindung wird anhand der in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele des näheren erläutert.
Es zeigt:
Fig. 1 in einer Schnittdarstellung das Treibladungs¬ modul mit verschiedenen der Modullänge ent¬ sprechenden Anzündladungen;
Fig. 2 in einer Schnittdarstellung das Treibladungs- modul mit verschiedenen aus Ringtabletten be¬ stehenden und einem Teilbereich der Modullänge entsprechenden Anzündladungen;
Fig. 3 in einer Schnittdarstellung mehrfach im Waf¬ fenrohr angeordnete gleiche Trelbladungsmo- dule.
Die in den Figuren 1 und 2 dargestellten Treibladungsmodule 1 bestehen jeweils aus einem Behälter 10, einem Treibladungs¬ pulver 12 sowie einem über die gesamte Modullänge 1 koaxial angeordneten Anzündkanal 3, der einen freien zentrischen Quer¬ schnitt 25 aufweist. Der Behälter 10 ist mehrachsig symme¬ trisch ausgebildet. Er enthält zwei Symmetrieelemente, wobei die zentrale Längsachse 2 ein erstes Symmetrieelement und ei¬ ne senkrecht zur Längsachse 2 durch den Modulmittelpunkt 31 führende Spiegelfläche 23 ein zweites Symmetrieelement bildet.
Dementsprechend ist die Außenwand 26 des Behälters 10 rohrartig in bekannter Weise zylindrisch oder mehrkantig aufgebaut, wo¬ bei die beidseitigen Übergänge zu den rechtwinklig zur Längs¬ achse 2 angeordneten Stirnwänden 8,9 gleiche Radien R und die Übergänge 27,27' zum Anzündkanal 3 gleiche zentrische Formen aufweisen. r.
Der freie Anzündkanal 3 wird im wesentlichen von der Anzündla¬ dung 5,7 gebildet, die ebenfalls symmetrisch zu den Stirn- flächen 8,9 des Behälters 10 angeordnet ist.
Die Formgebung des Behälters 10 und Ausgestaltung des Anzünd¬ kanals 3 ermöglichen es, daß das Treibladungsmodul 1 im Waf- fenrohr 11 (Fig. 3) mehrfach hintereinander in beliebiger axial vorwärts oder rückwärts gerichteter Position der Stirn¬ wände 8,9 geladen werden kann, wobei in Ladeposition 13 (Fig. 3) von jeder Stirnwand 8,9 her die Anfeuerung der jewei ligen Treibladungsmodule 1 durch Anzündschwaden ermöglicht wird.
Der Durchmesser d des freien Querschnitts 25 des Anzündkanals 3 weist eine derartige Größe auf, daß die Ausbreitung der An¬ zündschwaden über die gesamte Ladungslänge schneller als der von der Anzündladung 5,7 zu übertragende radiale Anbrand des Treibladungspulvers 12 vonstatten geht, wobei die Ladungs¬ länge von der Summe der Einzellängen der im Ladungsraum des Waffenrohres 11 (Fig.3) hintereinandergereihten Treibla¬ dungsmodule 1 gebildet wird.
Der lichte Durchmesser d kann in Abhängigkeit von seinen we¬ sentlichen Einflußgrößen, beispielsweise der Ausbreitungs¬ geschwindigkeit des Zündstrahls bzw. der Anzündschwaden des Treibladungsanzünders 28 (Fig. 3) und der Abbrandcharakteri- stik der Anzündladung sowie des Kalibers mindestens 5mm und maximal 40mm betragen, wobei ein bevorzugter günstiger Durch¬ messerbereich zwischen 12 und 30 mm liegt.
Fig. 1 zeigt links- und rechtshälftig verschieden aufgebaute Anzündtreibladungen 5,7 mit einem konstanten lichten Durch¬ messer d über der gesamten Modullänge 1. Linkshälftig (Fig. la) besteht die Begrenzungswand 4 aus einem den Anzündkanal 3 bildenden durchgehenden Rohr 14 dessen Wandquerschnitt aus ei ner integrierten Anzündladung 5, vorzugsweise aus strangge- preßter poröser Nitrocellulose oder aus stranggepreßter porö¬ ser Nitrocellulose und einer Beimischung bekannter Anzündla¬ dungen besteht. Das Rohr 14 ist in einer nicht dargestellten Weise mit den Stirnwänden 8,9 befestigt.
Rechtshälftig (Fig. 1b) besteht der Wandquerschnitt des An¬ zündkanals 3 radial außenseitig aus einem verbrennbaren Stütz- röhr 6 und radial innenseitig aus einer vom Stützrohr 6 zen¬ trierten Anzündladung 7. Diese Anzündladung 7 wird aus in axialer Richtung gestapelten Ringtabletten 15 gebildet, deren Gesamtlänge der Modullänge 1 entspricht. Anstelle des Stütz¬ rohres 6 und der Ringtabletten 15 ist wahlweise auch die An- Ordnung selbstzentrierender Ringtabletten 24 (Fig. 2a) mög¬ lich.
Die an den beidseitigen Enden des Anzündkanals 3 befindlichen Ringtabletten 15 aber auch die Ringtabletten 24 weisen Zen- trierungen 30 zur zentralen Befestigung an den Stirnwänden 8,9 auf. Eine ebenfalls aus stirnseitig gestapelten Ringta¬ bletten 15,24 bestehende und sich symmetrisch über wenigstens einem Teilbereich a der Modullänge 1* erstreckende Anzündla¬ dung 7 wird in Fig. 2 dargestellt.
Der Behälter 10 enthält zur Erzielung einer axial symmetri¬ schen Mittenlage des Teilbereichs a der Anzündladung 7 je¬ weils im gleichen Abstand b von den Stirnwänden 8,9 einander zugekehrte Rohrstutzen 18, die zur vollen stirnseitigen Anla- ge der Ringtabletten 15,24 mit Abstandshaltern 16 versehen sind.
Die Rohrstutzen 18 sind jeweils im Übergangsbereich der Stirn¬ wände 8,9 zu einem Rohransatz 29 gleichmäßig ausgehalst, wo- bei die Aushalsung beispielsweise gerundet ausgeführt sein kann. Zur Befestigung der Abstandshalter 16 an dem jeweiligen Rohrstutzenansatz 29, weisen diese axial nach außengerichtete Zentrierungen 17 auf. Gegenüber der in Fig. 2 dargestellten kanalseitigen Lage der Zentrierungen 17, können diese in einer nicht dargestellten Weise auch treibpulverseitig axial nach außen zur Aufnahme des jeweiligen Rohransatzes 29 angeordnet sein. Die Abstandshalter 16 haben den Zweck, die Anzündladung 5,7 axial zu fixieren. Sie können aber auch, wie liπkshälftig in Fig. 2a dargestellt ist, mit einem axial nach innen gerich¬ teten Ansatz 29'oder einer Zentrierung 30', zur radialen Be- festigung der selbstzentrierenden Ringtabletten 24 ausgebil¬ det sein.
Zur Selbstzentrierung sind die Ringtabletten beidseitig an den Stirnseiten ebenfalls mit einem in axialer Richtung wei- senden Ansatz 29''und'einer Zentrierung30"ausgebildet. Die
Ringtabletten 24 können auf diese Weise zentrierend ineinan¬ dergreifend ebenfalls axial gestapelt werden.
Wenn bei der Anwendung selbstzentrierender Ringtabletten 24 auf den Einsatz eines zusätzlichen Stützrohres 6 verzichtet werden kann, so ist es zur radialen Fixierung der in Fig. 2b dargestellten keine Selbstzentrierung aufweisenden Ringtablet¬ ten 15 zwingend erforderlich. Das Stützrohr 6.1 ist dabei in einer nicht dargestellten Weise mit den Abstandshaltern 16 verbunden.
Die Ringtabletten 15,24 gestatten einerseits eine Anordnung der Anzündladung in einem zusammenhängenden axial symmetri¬ schen Bereich a (Fig. 2a), andererseits aber auch unter Zu- hilfenahme mehrerer zwischen den Ringtabletten 15 anzuordnen¬ der Abstandshalter 19 eine axial symmetrische Anordnung der Anzündladung 7 in mehreren Teilbereichen a.
Zur Lagerung des Treibladungsmoduls 1 sind als Feuchtigkeits- schütz der Anzündladung 7 und des Treibladungspulvers 12 an den Rohrstutzen 18 verbrennbare oder verbrauchbare bzw. ver¬ zehrbare Folien 20 angeordnet. Die Folien 20 sind im Anzündka¬ nal 3 an den nach innen gerichteten Enden 21 der Rohrstutzen 18 oder an den nach außen gerichteten Stutzenerweiterungen 22 oder am Ein- und Austritt des Anzündkanals 3 an den Übergängen der Rohrstutzen 18 zu den Stirnseiten 8,9 angeordnet.Sie kön¬ nen als Einzelteil ausgebildet sein, aber auch einstückig mit mit dem Rohrstutzen 18 oder der Stirnwand 8,9 des Behälters 10 verbunden sein. Derartige Folien 20 sind auch als Feuchtig¬ keitsverschluß beidseitig am Anzündkanal 3 (Fig. 1) angeord¬ net.
Zur Vermeidung von Rückständen im Ladungsraυ 32 (Fig. 3) bestehen der Behälter 10, die Abstandshalter 16,19 und das Stützrohr 6 aus verbrenπbaren Materialien, die an sich schon von patronier- ter Munition her bekannt sind. Der Werkstoff des Behälters 10 weist jedoch eine derartige Festigkeit auf, daß die Möglich¬ keit besteht, eine nicht dargestelltes Geschoß und die aus den Treibladungsmodulen 1 bestehende Ladung in einem Ladevor¬ gang zu laden. Die aus Ringtabletten 15,24 bestehende Anzünd¬ ladung 7 ist ebenfalls bekannt und besteht beispielsweise aus einem Bor/Kaliumnitrat-Pulver. Als Treibladungspulver 12 wird vorzugsweise ebenfalls bekanntes Schüttpulver einge¬ setzt.
Fig. 3 verdeutlicht die Anordnung mehrfach im Ladungsraum 32 eines Waffenrohres 11 hintereinander angeordneter und in be¬ liebiger Laderichtung geladener gleicher Treibladungsmodule 1. Der freie Anzündkanal 3 gestattet es, daß die Ausbreitung des Anzündstrahles bzw. der Anzündschwaden des im Rohrverschluß 33 befindlichen Treibladungsanzünders 28 über die gesamte La- dungslänge schneller als der von der Anzündladung 5,7 (Fig. 1) zu übertragende radiale Anbrand des Treibladungspulvers 12 vonstatten geht. Zweckmäßigerweise wird zur Überwindung der Schutzfolien 20 (Fig. 2) ein bekannter Treibladungsanzünder 28 mit Geschoß verwendet.
Die einzelnen Treibladungsmodule 1 sind außenseitig mit einer Lackbeschichtung versehen, wodurch vorteilhaft ein Feuchtig¬ keitsschutz und eine Reduzierung der Flammenempfindlichkeit erzielt wird. Bezugszeichenliste
1 Treibladungsmodul 30 Zentrierung
2 Achse 31 Modulmittelpunkt
3 Anzündkanal 32 Ladungsraum
4 Begrenzungswand 33 Verschluß
5 Anzündladung a Teilbereich
6 Stützrohr b Abstand 5.1 Stützrohr d Durchmesser
7 Anzündladung 1 Modullänge
8 Stirnwand R Radius
9 Stirnwand
10 Behälter
11 Waffenrohr
12 Treibladungspulver
13 Ladeposition
14 Rohr
15 Ringtablette
16 Abstandshalter
17 Zentrierung
18 Rohrstutzen
19 Abstandshalter
20 Folie
21 Ende
22 Erweiterung
23 Spiegelfläche
24 Ringtablette
25 Querschnitt
26 Außenwand
27 Übergang 27'Übergang
28 Treibladungsanzünder
29 Ansatz

Claims

oP a t e n t a n s p r ü c h e
1. Treibladungsmodul mit Anzündladung und verbrennbarem Be¬ hälter, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h folgen¬ de Merkmale:
a) das Treibladungsmodul (1) enthält über die gesamte Mo¬ dullänge (1) einen koaxial angeordneten freien Anzünd¬ kanal .(3) ;.
b) der freie Anzündkanal (3) wird im wesentlichen von der Anzündladung (5,7) gebildet, die symmetrisch zu den
Stirnwänden (8,9) des Behälters (10) angeordnet ist;
c) der Behälter (10) ist derartig aufgebaut, daß er zwei Symmetrieelemente aufweist, wobei die zentrale Längsachse (2) ein erstes Symmetrieelement und eine senkrecht zur Längsachse (2) durch den Modulmittelpunkt (31) führende Spiegelfläche (23) ein zweites Symmetrieelement bildet, so daß das Treibladungsmodul (1) im Waffenrohr (11) mehr¬ fach hintereinander in beliebiger axial vorwärts oder rückwärts gerichteter Position der Stirnwände (8) oder (9) geladen werden kann und in Ladeposition (13) be- - I- liebig von jeder Stirnwand (8) oder (9) her,die An¬ feuerung der jeweiligen Treibladungsmodule (1) durch Anzündschwaden ermöglicht wird;
d) der lichte Durchmesser (d) des Anzündkanals (3) weist eine derartige Größe auf, daß die Ausbreitung der An¬ zündschwaden über die gesamte Ladungslänge schneller als der von der Anzündladung zu übertragende radiale Anbrand des Treibladungspulvers (12) vonstatten geht.
2. Treibladungsmodul nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Begrenzungswand (4) ei¬ nes den Anzündkanal (3) bildenden Rohres (14) aus einer im Wandquerschnitt integrierten Anzündladung (5) besteht.
3. Treibladungsmodul nach Anspruch 1, d a d u r c h g e ¬ k e n n z e i c h n e t, daß der Wandquerschnitt des An¬ zündkanals (3) außenseitig aus einem verbrennbaren Stütz¬ rohr (6) und innenseitig aus einer vom Stützrohr (6) zen- trierten Anzündladung (7) besteht.
4. Treibladungsmodul nach Anspruch 1 und 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anzündladung (7) aus stirnseitig gestapelten Ringtabletten (15) besteht, deren Gesamtlänge der Modullänge (1.) entspricht.
5. Treibladungsmodul nach Anspruch 1 und 3, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anzündladung (7) aus stirnseitig gestapelten Ringtabletten (15) besteht, deren Länge sich symmetrisch über wenigstens einen Teil¬ bereich (a) der Modullänge (1) erstreckt.
6. Treibladungsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 5, d a¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Anzünd- ladung (7) aus selbstzentrierenden Ringtabletten (24) be¬ steht. /*-
7. Treibladungsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, g e ¬ k e n n z e i c h n e t d u r c h folgende Merkmale:
a) die in wenigstens einem Teilbereich (a) angeordnete aus Ringtabletten (15,24) bestehende Anzündladung (7) ist über verbrennbare Abstandshalter (16) axial fixiert;
b) die Abstandshalter (16) weisen zur Befestigung am Be¬ hälter (10) jeweils axial nach außen oder axial nach außen und innen gerichtete Zentrierungen (17,30') auf.
8. Treibladungsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 7, d a¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß der Behälter (10) jeweils im gleichen Abstand (b) von den Stirnwänden (8,9) einander zugekehrte Rohrstutzen (18) zur Befestigung der Abstandshalter (16) enthält.
9. Treibladungsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 8, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß zwischen den Ringtabletten (15) der Anzündladung (7) verbrennbare Abstandshalter (19) axial symmetrisch angeordnet sind.
10. Treibladungsmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 9, g e ¬ k e n n z e i c h n e t d u r c h folgende Merkmale:
a) zur Lagerung des Treibladungsmoduls (1) sind als Feuch¬ tigkeitsschutz der Anzündladung (7) und des Treibladungs¬ pulvers (12) an den Rohrstutzen (18) verbrennbare oder verbrauchbare bzw. verzehrbare Folien (20) angeordnet;
b) die Folien (20) sind im Anzündkanal (3) an den nach innen gerichteten Enden (21) der Rohrstutzen (18) oder an den nach außen gerichteten Stutzenerweiterungen (22) oder am Ein.- und Austritt des Anzündkanals (3) an den Übergängen der Rohrstutzen (18) zu den Stirnwänden (8,9) angeordnet. -β-
11. Treibladungsmodul nach Anspruch 1 und 2, d a ¬ d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die aus einer Anzündladung bestehende Rohrwand (4) des Anzünd¬ kanals (3) aus stranggepreßter poröser Nitrocellulose oder stranggepreßter poröser Nitrocellulose und einer Beimischung weiterer Anzündmittel besteht.
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