WO2001092814A2 - Patrone, abschussgerät zum abschiessen von patronen und verfahren zur herstellung einer patrone - Google Patents

Patrone, abschussgerät zum abschiessen von patronen und verfahren zur herstellung einer patrone Download PDF

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Manfred Rüdiger
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    • F41WEAPONS
    • F41FAPPARATUS FOR LAUNCHING PROJECTILES OR MISSILES FROM BARRELS, e.g. CANNONS; LAUNCHERS FOR ROCKETS OR TORPEDOES; HARPOON GUNS
    • F41F3/00Rocket or torpedo launchers
    • F41F3/04Rocket or torpedo launchers for rockets
    • F41F3/045Rocket or torpedo launchers for rockets adapted to be carried and used by a person, e.g. bazookas
    • F41F3/0455Bazookas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41GWEAPON SIGHTS; AIMING
    • F41G3/00Aiming or laying means
    • F41G3/04Aiming or laying means for dispersing fire from a battery ; for controlling spread of shots; for coordinating fire from spaced weapons

Definitions

  • the invention relates to a cartridge with a firing tube and a projectile, to a firing device for firing cartridges and to a method for producing a cartridge.
  • a cartridge generally consists of a launch tube, a projectile and an active charge.
  • the cartridge is fired with a launcher, for which purpose it is first inserted into the launcher.
  • the shot trajectory of the shot projectile depends, among other things. depends on the properties of the type of cartridge used, for example on the type of projectile or the size of the charge, but also depends on inaccuracies in production, for example on the deviations of the launch tube from its ideal shape.
  • different cartridge types can be fired with a single firing device. In order to improve the accuracy of the aim, the cartridge type is first entered in such weapons.
  • the cartridge type entry is processed in a fire control computer of the launcher, which, depending on the cartridge type, determines and sets the position of a target in a target optic accordingly.
  • the manual entry of the cartridge type is cumbersome and prone to errors. Even if the cartridge type is entered correctly, the accuracy is also reduced by unintentional deviations of the launch tube from its ideal shape, which also influence the bullet trajectory.
  • the object of the invention is to provide a cartridge, a method for its production or a firing device with which the cartridge handling is improved and the accuracy is improved.
  • a contactlessly readable electronic data storage element for storing cartridge characteristic data is captively attached to the launch tube or to the projectile.
  • the cartridge is therefore provided with a readable memory element, for example with a memory chip, in which information relevant for the determination of the projectile path is stored. Furthermore, information about the origin, the time of production, shelf life etc. can be recorded in the storage element. In this way, each cartridge can be assigned type-specific and piece-specific information so that it cannot be lost, error-free and can be read out as often as required.
  • the information in the data storage element can be read out at any time, as often as desired and practically indefinitely with a suitable reading device.
  • the data storage element preferably contains, as characteristic data, information about deviations of the launch tube from its ideal shape. Particularly in the case of cartridges with an open launch tube, the deviations of the launch tube from its ideal shape that are unavoidable during production have a considerable effect on the projectile trajectory. By storing and reading the deviations in the launch tube, the prospective projectile trajectory can therefore be determined more precisely, so that the accuracy of the hit is improved.
  • the data storage element can preferably contain information about the projectile type as characteristic data.
  • the type of projectile no longer has to be entered manually into a corresponding launch device, but can be switched off automatically be read from the data storage element. This reliably prevents incorrect entries of the projectile type, which cannot be ruled out when entering the projectile manually. This improves accuracy and makes handling easier and safer overall.
  • the data storage element is assigned a transmitter for sending the cartridge characteristic data and a receiver for receiving control signals. As soon as the receiver has received appropriate control signals, the cartridge characteristics are sent out via the transmitter. In this way, the cartridge characteristics can be received and processed without contact by a corresponding receiver of the launcher. Due to the contactless design of the transfer of the cartridge characteristics, the transfer or readout process, depending on the transfer technology, is insensitive to dust, moisture, light, noise, radiation and other environmental influences.
  • the transmitter preferably sends and the receiver receives radio waves or infrared radiation. Transmission via radio waves is particularly reliable and reliable.
  • the data storage element is designed like a plate and has a plate thickness of less than 5 mm.
  • the data storage element is also captively attached to the outside of the launch tube, for example glued on.
  • the plate-like data storage element can, for example, be glued onto the outside of the launch tube at the start of the cartridge production.
  • cartridge characteristics are read into the data storage element via the launch tube and the type of projectile. Reading can also be done without contact, but can also be carried out via electrical contacts. In this way, the data storage element can be used Document and record cartridge production, and store all deviations from ideal data.
  • a firing device for firing cartridges that have a characteristic data storage element has a reader for contactless reading of the characteristic data storage element of a cartridge inserted in the firing device.
  • the cartridge type can, for example, be read in with the reading device, so that it can be determined whether the inserted cartridge may be fired at all in the firing device.
  • a fire control visor can be provided, in which a target mark is faded into a target optic.
  • a fire control computer which is connected to the fire control sight and the reading device, receives the characteristic data read by the reading device and determines the position of the target in the target optics.
  • characteristic data stored in the cartridge data storage element which in particular relates to firing tube deviations and projectile type, can be read out and processed accordingly in the fire control computer.
  • the fire control computer calculates an expected projectile path from the projectile type read out and the deviations of the launch tube from its ideal shape and accordingly displays the target mark in the target optics in the fire control sight.
  • the cartridge characteristics are used to control the fire control system without direct involvement of a person. This simplifies the handling of the corresponding launch device and improves the accuracy.
  • a contactlessly readable electronic data storage element for storing cartridge characteristics is first attached to the outside of the cartridge launch tube.
  • the launch tube is then processed and measured.
  • launch tube characteristics are then determined.
  • the launch tube characteristics are in the Data storage saved.
  • a propellant charge and a projectile are mounted on the launch tube.
  • FIG. 2 shows the cartridge tube of FIG. 1 during the cartridge manufacture
  • FIGS. 1 and 2 show a completely assembled cartridge with the launch tube of FIGS. 1 and 2, and
  • FIG. 4 shows a launcher for anti-tank defense with a cartridge from FIG. 3.
  • a so-called apelooka for anti-tank defense is shown as cartridge 20.
  • the cartridge 20 consists essentially of a launch tube 10, a projectile 22 and a propellant charge, not shown.
  • the projectile 22 is in turn an active head 15 which contains an active charge which explodes in the target.
  • the cartridge 20 is used for firing in a corresponding firing device 24, as shown in FIG. 4.
  • the launch tube 10 consists essentially of a cylindrical metal tube body 11, the so-called liner.
  • a plate-like data storage element 12 is glued to the outside of the tubular body 11 approximately in the middle. In the Production of GRP launch tubes is then wrapped in laminate.
  • the data storage element 12 is flat and has a thickness of 4 mm.
  • a data transmitter element for transmitting the cartridge characteristic data and a receiver for receiving control signals and cartridge characteristic data to be read in are assigned to the data storage element 12.
  • the voltage supply of the data storage element 12, its transmitter and its receiver is carried out, if necessary, by applying a high-frequency field, the energy of which is converted into electrical voltage in the data storage element.
  • the data storage element 12 can be designed as a rewritable memory or as a writable memory only once.
  • the data storage element can also be supplied with power via a built-in battery.
  • the transmitter and the receiver send or receive radio waves in the megahertz range, but can also be designed as infrared transmitters or receivers.
  • the range of the transmitter is several centimeters, typically 5 to 10 cm.
  • the firing device 24 shown in FIG. 4 holds the inserted cartridge 20 and has a reading device 17, a fire control visor 18 and a fire control computer.
  • the reading device 17 is used to read out the cartridge characteristic data stored in the data storage element 12 of the cartridge 20.
  • the reading device 17 comprises an HF generator for generating a high-frequency field, by means of which electrical energy can be generated in the data storage element 12, a transmitter for transmitting control signals and a receiver for receiving the cartridge characteristic data stored in the cartridge data storage element 12.
  • the cartridge characteristic data stored in the data storage element 12 are read out and on transmitted the fire control computer.
  • the fire control computer calculates the expected projectile trajectory from the cartridge characteristics and accordingly positions a target in a target optics of the fire control visor 18. In this way, all cartridge characteristics are taken into account when positioning the target in the target optics. This ensures high operational safety and reliability as well as high accuracy.
  • Figs. 1 to 3. The manufacture of a cartridge 20 is shown.
  • the data storage element 12 is firmly glued to the outside of the metal tube body 11 approximately halfway through the tube, so that it can no longer be detached from the tube body 11.
  • the launch tube is measured on the inside and the deviation of the launch tube 10 from its ideal shape is determined.
  • These deviations are stored in the data storage element 12 by a read / write device 13, as shown in FIG. 2.
  • the projectile 22 and the associated propellant charge are then mounted on the launch tube 10.
  • a further read / write device 13 transfers cartridge characteristics in the form of information about the projectile type and the propellant charge to the data storage element 12 and stores it. Further read / write devices can also be arranged on the production route of the cartridge. In this way, further cartridge characteristics can be transferred promptly during production and saved securely.

Abstract

Eine Patrone (20) weist im wesentlichen ein Abschussrohr (10) und ein Geschoss (22) auf. An dem Abschussrohr (10) oder an dem Geschoss (22) ist unverlierbar ein berührungslos auslesbares elektronisches Datenspeicherelement zur Speicherung von Patronen-Kenndaten befestigt. Die Patronen-Kenndaten der Patrone können von einem entsprechenden Abschussgerät berührungslos ausgelesen und zur Ermittlung der Geschossbahn und anderer Parameter verwendet werden. Eine manuelle Eingage von Patronen-Kenndaten kann daher entfallen. Hierdurch wird die Bedienung vereinfacht, beschleunigt und die Zielgenauigkeit erhöht.

Description

Patrone, Abschussgerät zum Abschießen von Patronen und Verfahren zur
Herstellung einer Patrone
Die Erfindung bezieht sich auf eine Patrone mit einem Abschussrohr und einem Geschoss, auf ein Abschussgerät zum Abschießen von Patronen und auf ein Verfahren zur Herstellung einer Patrone.
Eine Patrone besteht im allgemeinen aus einem Abschussrohr, einem Geschoss und einer Wirkladung. Die Patrone wird mit einem Abschussgerät verschossen, wozu sie zunächst in das Abschussgerät eingelegt wird. Die Schussbahn des abgeschossenen Geschosses hängt u.a. von den Eigenschaften des verwendeten Patronentyps ab, beispielsweise von der Geschossart oder der Wirkladungsgröße, hängt jedoch auch von fertigungsbedingten Ungenauigkeiten ab, beispielsweise von den Abweichungen des Abschussrohres von seiner Idealform. Insbesondere bei Panzerabwehrwaffen können mit einem einzigen Abschussgerät verschiedene Patronentypen verschossen werden. Zur Verbesserung der Zielgenauigkeit wird bei derartigen Waffen zunächst der Patronentyp eingegeben. Die Patronentypeingabe wird in einem Feuerleitrechner des Abschussgerätes verarbeitet, der in Abhängigkeit von dem Patronentyp die Position einer Zielmarke in einer Zieloptik entsprechend bestimmt und einstellt. Die manuelle Eingabe des Patronentyps ist umständlich und fehleranfällig. Auch bei richtiger Patronentypeingabe wird die Treffgenauigkeit aber auch durch unvermeintliche Abweichungen des Abschussrohres von seiner Idealform verringert, die ebenfalls die Geschossbahn beeinflussen.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Patrone, ein Verfahren zu seiner Herstellung bzw. ein Abschussgerät zu schaffen, mit dem die Patronen-Handhabung verbessert und die Treffgenauigkeit verbessert wird.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Anspruches 1 , 7 bzw. 9 gelöst. Bei der erfindungsgemäßen Patrone nach Anspruch 1 ist an dem Abschussrohr oder an dem Geschoss unverlierbar ein berührungslos auslesbares elektronisches Datenspeicherelement zur Speicherung von Patronen-Kenndaten befestigt. Die Patrone ist also mit einem lesbaren Speicherelement, beispielsweise mit einem Speicherchip versehen, in dem für die Ermittlung der Geschossbahn relevante Informationen gespeichert sind. Ferner können in dem Speicherelement Informationen über die Herkunft, den Produktionszeitpunkt, Haltbarkeit etc. festgehalten werden. Auf diese Weise können jeder Patrone typspezifische und stückspezifische Informationen unverlierbar, fehlerfrei und beliebig häufig auslesbar zugeordnet werden. Die Informationen in dem Datenspeicherelement können mit einem entsprechenden Lesegerät jederzeit, beliebig häufig und zeitlich praktisch unbegrenzt ausgelesen werden. Fehleingaben in dem Feuerleitrechner sind praktisch ausgeschlossen. In Verbindung mit einem Patronen-Abschussgerät mit einem entsprechenden Lesegerät kann durch das Auslesen von Geschossflugbahn- relevanten Informationen aus dem Datenspeicherelement in Verbindung mit einer Weiterverarbeitung dieser Informationen, beispielsweise in einem Feuerleitrechner, die Treffgenauigkeit deutlich erhöht werden. Durch die maschinell aus dem Datenspeicherelement auslesbaren Patronen-Kenndaten wird, also sowohl die Betriebssicherheit als auch die Treffgenauigkeit der Patrone verbessert.
Vorzugsweise enthält das Datenspeicherelement als Kenndaten Informationen über Abweichungen des Abschussrohres von seiner Idealform. Insbesondere bei Patronen mit einem offenen Abschussrohr wirken sich die bei der Produktion unvermeidbaren Abweichungen des Abschussrohres von seiner Idealform erheblich auf die Geschossflugbahn aus. Durch Speicherung und Auslesen der Abschussrohr- Abweichungen kann daher die voraussichtliche Geschossflugbahn genauer ermittelt werden, so dass die Treffgenauigkeit verbessert wird.
Vorzugsweise kann das Datenspeicherelement als Kenndaten Informationen über den Geschosstyp enthalten. Der Geschosstyp muss nicht mehr manuell in ein entsprechendes Abschussgerät eingegeben werden, sondern kann automatisch aus dem Datenspeicherelement ausgelesen werden. Hierdurch werden Fehleingaben des Geschosstyps, die bei manueller Geschosstypeingabe nicht ausgeschlossen werden können, zuverlässig vermieden. Dadurch wird die Treffgenauigkeit verbessert und die Handhabung insgesamt einfacher und sicherer gemacht.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind dem Datenspeicherelement ein Sender zum Senden der Patronen-Kenndaten und ein Empfänger zum Empfang von Steuersignalen zugeordnet. Sobald der Empfänger entsprechende Steuersignale empfangen hat, werden die Patronen-Kenndaten über den Sender ausgesendet. Die Patronen-Kenndaten können auf diese Weise berührungslos von einem entsprechenden Empfänger des Abschussgerätes empfangen und weiterverarbeitet werden. Durch die berührungslose Auslegung der Übertragung der Patronen- Kenndaten ist der Übertragungs- bzw. Auslesevorgang, je nach Übertragungstechnik, unempfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit, Licht, Lärm, Strahlung und anderen Umwelteinflüssen.
Vorzugsweise senden der Sender und empfängt der Empfänger Funkwellen oder Infrarotstrahlung. Insbesondere die Übertragung über Funkwellen ist besonders zuverlässig und betriebssicher.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Datenspeicherelement plattenartig ausgebildet und weist eine Plattendicke von weniger als 5 mm auf. Das Datenspeicherelement ist ferner auf der Außenseite des Abschussrohres unverlierbar befestigt, beispielsweise aufgeklebt. Das plattenartige Datenspeicherelement kann beispielsweise bereits bei Beginn der Patronenfertigung außen auf das Abschussrohr aufgeklebt werden. Während der gesamten Patronenfertigung werden Patronen-Kenndaten über das Abschussrohr und den Geschosstyp in das Datenspeicherelement eingelesen. Das Einlesen kann ebenfalls berührungslos erfolgen, kann jedoch auch über elektrische Kontakte durchgeführt werden. In dem Datenspeicherelement lässt sich auf diese Weise die Patronenproduktion dokumentieren und festhalten, sowie alle Abweichungen von Idealdaten hinterlegen.
Gemäß einem nebengeordnetem Anspruch weist ein Abschussgerät zum Abschießen von Patronen, die ein Kenndaten-Datenspeicherelement aufweisen, ein Lesegerät zum berührungslosen Auslesen des Kenndaten-Datenspeicherelementes einer in das Abschussgerät eingelegten Patrone auf. Mit dem Lesegerät kann beispielsweise der Patronentyp eingelesen werden, so dass feststellbar ist, ob die eingelegte Patrone in dem Abschussgerät überhaupt verschossen werden darf. Ferner kann ein Feuerleitvisier vorgesehen sein, in dem eine Zielmarke in eine Zieloptik eingeblendet wird. Ein Feuerleitrechner, der mit dem Feuerleitvisier und dem Lesegerät verbunden ist, empfängt die von dem Lesegerät gelesenen Kenndaten und bestimmt die Position der Zielmarke in der Zieloptik. Mit dem Abschussgerät können in dem Patronen-Datenspeicherelement gespeicherten Kenndaten, die insbesondere Abschussrohrabweichungen und Geschosstyp betreffen, ausgelesen und in dem Feuerleitrechner entsprechend verarbeitet werden. Der Feuerleitrechner errechnet aus dem ausgelesenem Geschosstyp und den ausgelesenen Abweichungen des Abschussrohres von seiner Idealform eine voraussichtliche Geschossbahn und blendet in dem Feuerleitvisier dementsprechend die Zielmarke in die Zieloptik ein. Auf diese Weise werden ohne direkte Mitwirkung einer Person die Patronen-Kenndaten zur entsprechenden Steuerung des Feuerleitsystemes verwendet. Dadurch wird die Handhabung des entsprechenden Abschussgerätes vereinfacht und die Treffgenauigkeit verbessert.
Gemäß eines nebengeordneten Verfahrensanspruches wird zur Herstellung einer Patrone, die ein Abschussrohr und ein Geschoss aufweist, zunächst ein berührungslos auslesbares elektronisches Datenspeicherelement zur Speicherung von Patronen-Kenndaten auf der Außenseite des Patronen-Abschussrohres befestigt. Anschließend wird das Abschussrohr bearbeitet und vermessen. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Abschussrohr-Vermessung werden dann Abschussrohr-Kenndaten ermittelt. Die Abschussrohr-Kenndaten werden in dem Datenspeicher gespeichert. Schließlich wird eine Treibladung und ein Geschoss an das Abschussrohr montiert. Durch die Befestigung des Datenspeicherelementes am Beginn der Patronenherstellung können während des gesamten Herstellungsvorganges Kenndaten des Abschussrohres, der Treibladung und/oder des Geschosses zeitnah und unverlierbar abgespeichert werden.
Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert.
Es zeigen:
Fig. 1 ein Abschussrohr einer Patrone am Beginn der Patronenherstellung,
Fig. 2 das Patronenrohr der Fig. 1 während der Patronenherstellung,
Fig. 3 eine komplett montierte Patrone mit dem Abschussrohr der Fign. 1 und 2, und
Fig. 4 ein Abschussgerät zur Panzerabwehr mit einer Patrone der Fig. 3.
In den Fign. 3 und 4 ist als Patrone 20 eine sogenannte Panzerfaust zur Panzerabwehr dargestellt. Die Patrone 20 besteht im wesentlichen aus einem Abschussrohr 10, einem Geschoss 22 und einer nicht dargestellten Treibladung. Das Geschoss 22 ist seinerseits ein Wirkkopf 15, der eine im Ziel explodierende Wirkladung enthält. Die Patrone 20 wird zum Verschießen in ein entsprechendes Abschussgerät 24 eingesetzt, wie in Fig. 4 dargestellt.
Das Abschussrohr 10 besteht im wesentlichen aus einem zylindrischen Metall- Rohrkörper 11 , dem sogenannten Liner. Auf die Außenseite des Rohrköpers 11 ist ungefähr mittig ein plattenartiges Datenspeicherelement 12 aufgeklebt. Bei der Herstellung von GFK-Abschussrohren wird der Liner anschließend mit Laminat umwickelt. Das Datenspeicherelement 12 ist flach ausgebildet und weist eine Dicke von 4 mm auf.
Dem Datenspeicherelement 12 ist ein Sender zum Senden der Patronen-Kenndaten und ein Empfänger zum Empfang von Steuersignalen und einzulesenden Patronen- Kenndaten zugeordnet. Die Spannungsversorgung des Datenspeicherelementes 12, seines Senders und seines Empfängers erfolgt bei Bedarf durch Anlegen eines Hochfrequenzfeldes, dessen Energie in dem Datenspeicherelement in elektrische Spannung umgewandelt wird. Das Datenspeicherelement 12 kann als überschreibbarer Speicher oder aber als nur ein einziges Mal beschreibbarer Speicher ausgebildet sein.
Die Spannungsversorgung des Daten-Speicherelements kann auch über eine eingebaute Batterie erfolgen. Der Sender und der Empfänger senden bzw. empfangen Funkwellen im Megaherzbereich, können jedoch auch als Infrarot-Sender bzw. -Empfänger ausgebildet sein. Die Reichweite des Senders beträgt mehrere Zentimeter, typischerweise 5 bis 10 cm.
Das in der Fig. 4 dargestellte Abschussgerät 24 hält die eingelegte Patrone 20 und weist ein Lesegerät 17, ein Feuerleitvisier 18 und einen Feuerleitrechner auf.
Das Lesegerät 17 dient dem Auslesen der in dem Datenspeicherelement 12 der Patrone 20 gespeicherten Patronen-Kenndaten. Das Lesegerät 17 umfasst einen HF-Generator zur Erzeugung eines Hochfrequenzfeldes, durch das in dem Datenspeicherelement 12 elektrische Energie generiert werden kann, einen Sender zum Senden von Steuersignalen und einen Empfänger zum Empfang der in dem Patronen-Datenspeicherelement 12 gespeicherten Patronen-Kenndaten.
Nachdem eine Patrone 20 in das Abschussgerät 24 eingelegt ist, werden die in dem Datenspeicherelement 12 gespeicherten Patronen-Kenndaten ausgelesen und an den Feuerleitrechner übermittelt. Der Feuerleitrechner errechnet aus den Patronen- Kenndaten die voraussichtliche Geschossflugbahn und positioniert entsprechend eine Zielmarke in einer Zieloptik des Feuerleitvisiers 18. Auf diese Weise werden alle Patronen-Kenndaten bei der Positionierung der Zielmarke in der Zieloptik berücksichtigt. Dadurch wird eine hohe Bedienungssicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine hohe Treffgenauigkeit erreicht.
In den Fign. 1 bis 3. ist die Fertigung einer Patrone 20 dargestellt. Zu Beginn der Patronenfertigung wird auf die Außenseite des Metallrohrkörpers 11 ungefähr auf halber Rohrlänge das Datenspeicherelement 12 fest aufgeklebt, so dass es nicht mehr von dem Rohrkörper 11 lösbar ist. Nach der Fertigstellung des Abschussrohres 10 wird das Abschussrohr, und insbesondere der Rohrkörper innen vermessen und die Abweichung des Abschussrohres 10 von seiner Idealform ermittelt. Diese Abweichungen werden durch ein Schreib-Lesegerät 13 in dem Datenspeicherelement 12 abgespeichert, wie in Fig. 2 dargestellt. Anschließend wird das Geschoss 22 und die dazu gehörende Treibladung an das Abschussrohr 10 montiert. Während oder nach der Geschossmontage werden durch ein weiteres Schreib-Lesegerät 13 Patronen-Kenndaten in Form von Informationen über den Geschosstyp und die Treibladung an das Datenspeicherelement 12 übermittelt und darin gespeichert. An dem Fertigungsweg der Patrone können noch weitere Schreib- Lesegeräte angeordnet sein. Auf diese Weise können weitere Patronen-Kenndaten zeitnah schon während der Fertigung übertragen und sicher gespeichert werden.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Patrone mit einem Abschussrohr (10) und einem Geschoss (22),
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass an dem Abschussrohr (10) oder dem Geschoss (22) unverlierbar ein berührungslos auslesbares elektronisches Datenspeicherelement (12) zur
Speicherung von Patronen-Kenndaten befestigt ist.
2. Patrone nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Datenspeicherelement (12) als Kenndaten Informationen über Abweichungen des Abschussrohres (10) von seiner Idealform enthält.
3. Patrone nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Datenspeicherelement (12) als Kenndaten Informationen über den Geschosstyp enthält.
4. Patrone nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass dem Datenspeicherelement (12) ein Sender zum Senden der Patronen-Kenndaten und ein Empfänger zum Empfang von Steuersignalen zugeordnet sind.
5. Patrone nach Ansprüche 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Sender und der Empfänger Funkwellen oder Infrarot-Strahlung senden und empfangen.
6. Patrone nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass das Datenspeicherelement (12) plattenartig ausgebildet ist, eine Plattendicke von weniger als 5 mm aufweist und auf der Außenseite des Abschussrohres (10) befestigt ist.
7. Abschussgerät zum Abschießen von Patronen (20), die ein Kenndaten- Datenspeicherelement (12) aufweisen, mit
einem Lesegerät (17) zum berührungslosen Auslesen des Kenndaten- Datenspeicherelementes (12) einer in das Abschussgerät eingelegten Patrone (20).
8. Abschussgerät nach Anspruch 8, gekennzeichnet durch ein Feuerleitvisier (18), in dem eine Zielmarke in eine Zieloptik eingeblendet wird, und durch einen Feuerleitrechner, der mit dem Feuerleitvisier (18) und dem Lesegerät (17) verbunden ist, und der die von dem Lesegerät (17) gelesenen Kenndaten empfängt und die Position der Zielmarke in der Zieloptik dementsprechend bestimmt.
9. Verfahren zur Herstellung einer Patrone (20), die ein Abschussrohr (10) und ein Geschoss (22) aufweist, mit den Verfahrensschritten:
Befestigung eines berührungslos auslesbaren elektronischen Datenspeicherelements (12) zur Speicherung von Patronen-Kenndaten auf der Außenseite des Patronen-Abschussrohres (10),
Bearbeitung des Abschussrohres (10),
Vermessen des Abschussrohres (10),
Ermittlung von Abschussrohr-Kenndaten in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Abschussrohrvermessung,
Speichern der Abschussrohr-Kenndaten in dem Datenspeicherelement (12),
Montage einer Treibladung und eines Geschosses (22) an dem Abschussrohr (10).
10. Verfahren nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch den Verfahrensschritt, nach der Datenspeicherelement-Befestigung:
Speichern von Kenndaten des Geschosses (22) in den Datenspeicher.
11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Einlesen von Daten in das Datenspeicherelement berührungslos erfolgt.
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