WO2012136200A1 - Schutzelement und verfahren zur beschleunigung von wirkelementen - Google Patents

Schutzelement und verfahren zur beschleunigung von wirkelementen Download PDF

Info

Publication number
WO2012136200A1
WO2012136200A1 PCT/DE2012/100075 DE2012100075W WO2012136200A1 WO 2012136200 A1 WO2012136200 A1 WO 2012136200A1 DE 2012100075 W DE2012100075 W DE 2012100075W WO 2012136200 A1 WO2012136200 A1 WO 2012136200A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
active elements
gas reservoir
protective element
overpressure gas
overpressure
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/DE2012/100075
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Claus Egartner
Helmut Winkel
Günter Rettinger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KNDS Deutschland GmbH and Co KG
Original Assignee
Krauss Maffei Wegmann GmbH and Co KG
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 Krauss Maffei Wegmann GmbH and Co KG filed Critical Krauss Maffei Wegmann GmbH and Co KG
Publication of WO2012136200A1 publication Critical patent/WO2012136200A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41HARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
    • F41H5/00Armour; Armour plates
    • F41H5/007Reactive armour; Dynamic armour

Definitions

  • the invention relates to a protective element, in particular for the arrangement on the outer contour of military vehicles, with acceleration in the direction of a threat active elements. Furthermore, the invention relates to a method for accelerating arranged on a protective element active elements in the direction of a threat.
  • DE 36 08 959 B3 discloses a protective element for protecting against shaped charge projectiles, which has accelerating elements in the direction of the shaped charge projectile. Upon impact of the shaped charge projectile on the protective element, a shock-sensitive explosive layer is initiated, whereby the active elements are blasted off the protective element and accelerated in the direction of the shaped charge projectile to disturb this or harmless.
  • the explosive layer can be initiated only passively in the event of impact and not active, for example by pressing a button, for example, to combat located near the protective element aggressors on demand on the active elements. Due to the high impact sensitivity, it may also lead to unwanted initiation of the protective element, e.g. by accidental impact or enemy fire, which may be associated with an increased risk to life and limb in the closer vehicle environment residing crew members.
  • a protective element of the type mentioned at the beginning has, for the purpose of solving this problem, an overpressure gas reservoir which can be discharged to accelerate the active elements.
  • the active elements can be accelerated in the direction of the threat. It is not necessary to provide impact-sensitive explosives for accelerating the active elements on the protective element, thereby reducing the risk of unintentional initiation of the protective element. It is also possible to actively initiate the protective elements, for example, from the protected interior of a vehicle, in order to specifically accelerate the active elements in the vicinity of the vehicle closer to the aggressors as needed.
  • An advantageous embodiment provides a pressure generator for establishing an overpressure in the overpressure gas reservoir.
  • the overpressure gas reservoir can be kept unpressurized in a quiescent state and the pressure used to accelerate the active elements can be selectively built up only upon initiation or actuation of the protective element, thus further reducing the risk of unwanted initiations.
  • a pressure generator a gas generator, in particular a cold gas generator, are used, which allows a rapid pressure build-up in the overpressure gas reservoir and thus a rapid initiation of the protective element.
  • the pressure generator is arranged in the interior of the overpressure gas reservoir, so that the pressure can build up directly in the overpressure gas reservoir. In this case it is not necessary to supply the pressure from the outside to the overpressure gas reservoir.
  • the gas can be built up directly in the overpressure gas reservoir. Pressure losses, as occur for example in longer lines, are avoided.
  • the protective element has a discharge element for discharging the overpressure gas reservoir, which is designed such that it automatically opens the overpressure gas reservoir when a threshold pressure is reached.
  • the discharge element can release the overpressure gas reservoir in the manner of a pressure relief valve, so that a jerky escape of the gas from the overpressure gas reservoir is made possible.
  • the discharge element may have a rupture disk, which is destroyed at a given threshold pressure within the overpressure gas reservoir and thereby releases a flow path in the direction of the active elements.
  • a further advantageous embodiment provides that the overpressure gas reservoir is designed to taper in the direction of the discharge element, as a result of which a large outflow velocity of the gas during unloading of the overpressure gas reservoir can be achieved.
  • the overpressure gas reservoir is designed in the manner of a tapered nozzle, so that the outflowing gas is accelerated during discharge of the overpressure gas reservoir in accordance with the cross-sectional taper.
  • the protective element has a transmission element arranged between the overpressure gas reservoir and the active elements for the areal transmission of the gas pressure to the active elements. Due to the transfer element, a uniform pressure transfer supply to the active elements connected to a uniform application of the active elements can be achieved from the protective element.
  • the active elements can be arranged in their rest position in an active element receptacle.
  • the transmission element may abut against the side of the active element receptacle facing the overpressure gas reservoir, so that the transmission element releases the active elements in the manner of a piston from the
  • the transmission element is disk-shaped, resulting in a simple construction of the transmission element.
  • the transmission element may be cup-shaped with a view to easy mounting.
  • the active elements can be preassembled in the cup-shaped transmission element, so that the transmission element can be used together with the active elements in a simple manner as a mounting unit in the protective element. Further, by means of the cup-shaped transmission element on the basis of the angle of the cup wall, the scattering of the active elements can be adjusted during their application.
  • the overpressure gas reservoir facing side of the transmission element is concave. The released during discharge of the overpressure gas reservoir gas pressure can be transmitted through the concave surface of the transmission element to the active elements, resulting in a possibly larger opening angle of accelerated out of the protective elements active elements.
  • a cover for covering the active elements is provided. Through the cover, the view on the Impact elements are obscured, making it difficult for any aggressors to recognize the function of the protective element and adjust to it. With regard to a particularly resistant overlap of the active elements, it has proven to be advantageous to form them from glass fiber reinforced plastic (GRP).
  • GRP glass fiber reinforced plastic
  • the cover is made of a paintable material. The cover may be painted in the same way as the rest of the vehicle, which further impedes any aggressors from recognizing the protective element as such.
  • the cover is flush with a housing of the protective element.
  • the cover can be held in accordance with a further advantageous embodiment by a clamping ring on the housing of the protective element.
  • an overpressure gas reservoir be discharged to accelerate the active elements.
  • the active elements By releasing the gas pressure overpressure gas reservoir, the active elements can be accelerated in the direction of the threat. It is not necessary to provide impact-sensitive explosives for accelerating the active elements on the protective element, whereby the driving an unwanted initiation of the protective element is reduced. It is also possible to actively initiate the protective elements, for example, from the protected interior of a vehicle, in order to specifically accelerate the active elements in the vicinity of the vehicle closer to the aggressors as needed.
  • Fig. 2 shows a protective device with three protective elements in frontal
  • the protective element 1 shows a protective element 1 which can be arranged on the outer contour of an object to be protected, for example a military vehicle, in order to combat a threat in the vicinity of the object by a multiplicity of active elements 2 which can be accelerated in the direction of the threat.
  • the protective element 1 is of overall cylindrical geometry and has a plurality of active elements 2, which can be accelerated in the direction of the threat.
  • the active elements 2 are arranged in several layers loosely in an active element receptacle 10 on the threat facing side of the protective element 1. In its rest position, the active elements 2 are arranged in a cylindrical area concentric with the longitudinal axis A of the protective element 1.
  • the active elements 2 are of spherical geometry, but alternatively the active elements 2 can also have another shape, for example that of a cube, a cylinder or a truncated cone.
  • the active elements 2 shown in FIG. 1 are formed as separate elements, which were introduced as loose bulk material in the active element receptacle 10.
  • the active elements 2 can also be embedded in a matrix material which locks the individual active elements 2 in their rest position and which is released from the active bodies upon initiation of the protective element 1.
  • the active body 2 splitter body in which the individual active body 2 are connected to each other via predetermined breaking points such that the splitter body decomposes due to triggering of the protective element 1 in a plurality of individual active elements 2, which accelerates in the direction of the threat become.
  • the active element receptacle 10 is formed as a cylindrical bore in a housing 5 of the protective element 1, which opens in the direction of the threat ⁇ net.
  • a can In order to set the effective range in which the active elements 2 are accelerated when the protective element 1 is triggered, a can
  • Cross-sectional profile can be selected, which differs from the cylindrical shape shown in FIG. 1.
  • an adapter element not shown in the figures can be used, which is screwed into a arranged on the inner wall of the active element holder 10 thread before introducing the active elements 2, so that with one and the same protective element 1 by using different adapters difference Let the opening angle be set to the specific threat.
  • the cross-sectional profile of the active element receptacle 10 can be adjusted by a few handles without making any changes to the housing 5.
  • the housing 5 On the side facing away from the threat side of the active element receptacle 10, the housing 5 has an overpressure gas reservoir 3, which is connected to the active element receptacle 10 via a connecting channel 7 of smaller diameter extending along the longitudinal axis A.
  • the overpressure gas reservoir 3 In the overpressure gas reservoir 3 is at initiation or actuation of the overpressure gas reservoir 3
  • Protection element 1 generates an overpressure.
  • a pressure generator 4 is provided to build up an overpressure in the overpressure gas reservoir 3.
  • the pressure generator 4 is designed as a gas generator, which can release a large volume of gas within a very short time.
  • gas generators are known for example from vehicle airbags.
  • an opening is arranged at the side facing away from the threat back of the housing 5, via which the pressure generator 4 in the gas reservoir 3 set can be.
  • the pressure generator 4 forms a kind of cover which closes the overpressure gas reservoir 3 gas-tight on the back side.
  • the pressure generator 4 as well as the active element receptacle 10, the connecting channel 7 and the overpressure gas reservoir 3 are arranged coaxially to the axis A.
  • the overpressure gas reservoir 3 is formed in the manner of a nozzle tapering in the direction of the active elements 2. From the side of the overpressure gas reservoir 3 opposite the pressure generator 4, the connecting channel 7 extends in the direction of the active element receptacle 10, wherein the connecting channel is closed by a discharge element 8 as shown in FIG.
  • the discharge element 8 is of disc-shaped geometry and designed such that it automatically opens the overpressure gas reservoir 3 upon reaching a predetermined threshold pressure and releases a flow path in the direction of the active elements 2.
  • the required threshold pressure is 10 bar.
  • the discharge element 8 is designed as a rupture disk, which ruptures upon reaching the threshold pressure and thereby jerkily releases the gas pressure applied in the overpressure gas reservoir 3, preferably the discharge element 8 consists of a peripheral frame, which via an external thread into a in the connecting channel 7 provided internal thread is screwed and centrally has the actual bursting element, which may be formed, for example, as a metal plate or as a film-like element.
  • the discharge element 8 is arranged in the transition between the connecting channel 7 and the overpressure gas reservoir 3 and represents a gas-tight closure until the threshold pressure is reached. As the discharging element 8 ruptures, the gas escaping from the overpressure gas reservoir 3 flows through the connecting channel 7 in the direction of the active elements 2 following the pressure gradient. Since the overpressure gas reservoir 3 has a significantly larger diameter than the connecting channel 7, a large flow velocity of the the connecting channel 7 by flowing gas. By the tapering in the direction of the discharge element 8 cross-section of the overpressure gas reservoir 3 are
  • a transmission element 6 is provided, on which the gas strikes after flowing through the connecting channel 7.
  • the transmission element 6 is located on a trained in the manner of a circumferential collar shoulder of the active element receiving 10, which is disposed on the overpressure gas reservoir 3 facing side of the active element receptacle 10.
  • the transmission element 6 is jerked against the emerging in the active element receiving 10 active elements 2 via the gas emerging from the connecting channel 7 in the manner of a plunger.
  • the transmission element 6 is formed of plastic.
  • the transmission element 6 is disc-shaped.
  • the transmission element 6 may also be designed in the manner of a cup which receives the active elements 2.
  • the effective range of the active elements 2 can be influenced.
  • the transmission element 6 is concave on its side facing the overpressure gas reservoir 3. In this way too, the opening angle of the active elements 2 accelerated out of the protective element 1 can be influenced. the.
  • a preferred opening angle of the effective range or of the resulting fragment cone is 170 °.
  • a cover 9 made of a glass fiber reinforced plastic is provided on the side of the protective element 1 facing the threat to cover the active elements 2.
  • the cover 9 is embedded in the housing 5 such that it is flush with the housing 5 and thus a particularly inconspicuous da transitional and edge-free coverage of the active elements 2 allows.
  • an internal thread is formed in the threat facing region of the active element receptacle 10, in which an arranged on the cover 9 external thread is screwed.
  • the cover 9 can be paintable.
  • the cover 9 is preferably weather-resistant, so that weather-related impairments of the active elements 2 are avoided over long periods.
  • the cover 9 is formed as a thin disc, so that the active elements 2 can pass through the cover on initiation of the protective element to the outside. In the case of a connected by screwing with the protective element 1 cover 9, this can tear.
  • the cover 9 can also be designed such that it dissolves on initiation of the protective element 1 in the manner of a lid and is accelerated together with the active elements 2 in the direction of the threat.
  • the cover 9 can be attached to the housing 5 of the protective element 1 via a clamping ring, not shown in the figures.
  • the active energy, which receive the active elements 2 when the protective element 1 is triggered, can be set by suitably selecting the thickness of the cover 9 used in the assembly and the swelling pressure of the discharge element 8. Due to the open on both sides of the design of the housing 5, the components of the protective element 1 can be mounted in a simple manner. First of all, the discharge element 8 is inserted into the connection channel 7 from one of the two sides and fixed there.
  • the transmission element 6 is passed over the outer opening of the housing 5. Subsequently, the active elements 2 as well as the cover 9 are likewise inserted over the outer opening. To simplify the work processes or to reduce the assembly steps, the transmission element 6 may also be designed as a cup and be used together with the active elements 2 as a mounting unit in the housing 5. In the rear opening of the housing 5, the pressure generator 4 is fastened, which closes the overpressure gas reservoir 3 gas-tight to the rear. Subsequently, a plurality of protective elements 1 can be arranged in a common protective device 20 such as one shown in Fig. 2. Via the protective device 20, a plurality of protective elements 1 can be arranged next to each other and optionally also in rows one above the other on the outer contour of the vehicle.
  • the protective device 20 may have a ballistic armoring plate 21, for example of armored steel, in which the protective elements 1 are embedded as a basic body.
  • the protection device 20 may be located outside the base armor of the vehicle or integrated into the base armor of the vehicle.
  • the protective elements 1 of the protective device 20 can be equipped with different active elements 2 in order to enable protection against different threats. For example, it may be provided that the protective elements 1 are alternately equipped with lethal and non-lethal active elements 2.
  • the pressure generator 4 designed as a gas generator, a large volume of gas is released by a chemical reaction, which flows radially out of the pressure generator 4 into the overpressure gas reservoir 3, for which purpose the outflow region of the pressure generator 4 has a predetermined distance relative to the inner surface of the overpressure gas reservoir 3 having. Due to the radial gas outlet, a comparatively low repulsion force is generated in the direction of the vehicle when the pressure generator 4 is triggered.
  • a comparatively low repulsion force is generated in the direction of the vehicle when the pressure generator 4 is triggered.
  • a predetermined threshold pressure for example 10, 15 or 20 bar
  • the discharge element 8 designed as rupture disk travels and suddenly opens the overpressure gas reservoir 3.
  • the gas accumulated in the overpressure gas reservoir 3 escapes through the connecting channel 7 and impinges at high speed as a pulsating gas swath on the transmission element 6.
  • the diameter of the connecting channel 7 is formed small compared to the diameter of the overpressure gas reservoir 3, resulting in a nozzle-like acceleration of the gas.
  • the diameter of the connecting channel 7 to the diameter of the overpressure gas reservoir 3 in a ratio of less than 1: 5, less than 1:10 and in particular less than 1:15 stand.
  • the comparatively small diameter of the connecting channel also offers the advantage that the protective element 1 forms no noteworthy ballistic weak point after it has been triggered.
  • the cover 9 arranged on the outside of the active-element receptacle 10 is destroyed by the active elements 2 coming from the inside. The from the
  • Actively receiving elements 10 accelerated active elements 2 act on the attacker like a variety of ballistic projectiles, which achieve a lethal or non-lethal effect in this depending on the geometry and material.
  • the method used for discharging the overlay pressure gas reservoirs 3 released gas pressure active elements 2 in case of need actively accelerated in the direction of the threat. It is not necessary to provide explosives for accelerating the active elements 2 in the protective element 1, so that the protective element 1 is insensitive to unwanted extraneous triggering.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aiming, Guidance, Guns With A Light Source, Armor, Camouflage, And Targets (AREA)

Abstract

Schutzelement, insbesondere zur Anordnung an der Außenkontur militärischer Fahrzeuge, mit in Richtung einer Bedrohung beschleunigbaren Wirkelementen (2) und mit einem zur Beschleunigung der Wirkelemente (2) entladbaren Überdruck-Gasreservoir (3). Verfahren zur Beschleunigung von an einem Schutzelement (1) angeordneten Wirkelementen (2) in Richtung einer Bedrohung, wobei zur Beschleunigung der Wirkelemente (2) ein Überdruck-Gasreservoir (3) entladen wird.

Description

Schutzelement und Verfahren zur Beschleunigung von Wirkelementen
Die Erfindung betrifft ein Schutzelement, insbesondere zur Anordnung an der Außenkontur militärischer Fahrzeuge, mit in Richtung einer Bedrohung beschleunigbaren Wirkelementen. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Beschleunigung von an einem Schutzelement angeordneten Wirkelementen in Richtung einer Bedrohung.
An der Außenkontur verschiedenster Objekte, wie etwa an der Außenkontur militärischer Fahrzeuge, werden zum Schutz vor unterschiedlichen Bedrohun- gen, wie z.B. ballistischen Geschossen, Hohlladungen, usw., üblicherweise Schutzelemente verschiedenster Bauarten vorgesehen.
Aus der DE 36 08 959 B3 ist beispielsweise ein Schutzelement zum Schutz ge- gen Hohlladungsgeschosse bekannt, welches in Richtung des Hohlladungsgeschosses beschleunigbare Wirkelemente aufweist. Beim Auftreffen des Hohlladungsgeschosses auf das Schutzelement wird eine schlagempfindliche Sprengstoffschicht initiiert, wodurch die Wirkelemente von dem Schutzelement abgesprengt und in Richtung des Hohlladungsgeschosses beschleunigt werden, um dieses zu stören bzw. unschädlich zu machen.
Bei diesem Schutzelement hat es sich jedoch als nachteilig herausgestellt, dass die Sprengstoffschicht nur passiv im Falle einer Schlageinwirkung und nicht aktiv etwa durch Knopfdruck initiiert werden kann, beispielsweise um nahe des Schutzelements befindliche Aggressoren bei Bedarf über die Wirkelemente zu bekämpfen. Aufgrund der hohen Schlagempfindlichkeit kann es zudem zu einer ungewollten Initiierung des Schutzelements z.B. durch versehentliche Schlageinwirkung oder feindlichen Beschuss kommen, was mit einer erhöhten Gefahr für Leib und Leben sich in der näheren Fahrzeugumgebung aufhaltender Besatzungsmitglieder verbunden sein kann.
A u f g a b e der Erfindung ist es, ein Schutzelement sowie ein Verfahren zur Beschleunigung von Wirkelementen anzugeben, welche eine aktive Initiierung erlauben, wobei gleichzeitig die Gefahr einer ungewollten Initiierung verrin- gert ist.
Ein Schutzelement der eingangs genannten Art weist zur L ö s u n g dieser Aufgabe ein zur Beschleunigung der Wirkelemente entladbares Überdruck-Gasreservoir auf. Durch den beim Entladen des Überdruck- Gasreservoirs freiwerdenden Gasdruck können die Wirkelemente in Richtung der Bedrohung beschleunigt werden. Es ist nicht erforderlich, schlagempfindlichen Sprengstoff zur Beschleuni- gung der Wirkelemente an dem Schutzelement vorzusehen, wodurch die Gefahr einer ungewollten Initiierung des Schutzelements verringert wird. Auch ist es möglich, das Schutzelemente beispielsweise aus dem geschützten Innenraum eines Fahrzeugs aktiv zu initiieren, um bei Bedarf die Wirkelemente sich in der näheren Fahrzeugumgebung aufhaltenden Aggressoren gezielt entgegen zu beschleunigen.
Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht einen Druckerzeuger zum Aufbau eines Überdrucks in dem Überdruck-Gasreservoir vor. Das Überdruck-Gasreservoir kann in einem Ruhezustand drucklos gehalten werden und der zur Beschleuni- gung der Wirkelemente dienende Druck erst bei Initiierung bzw. Betätigung des Schutzelements gezielt aufgebaut werden, womit die Gefahr ungewollter Initiierungen weiter reduziert wird. Als Druckerzeuger kann ein Gasgenerator, insbesondere ein Kaltgasgenerator, zur Anwendung kommen, welcher einen raschen Druckaufbau in dem Überdruck-Gasreservoir und damit eine rasche Initiierung des Schutzelements ermöglicht.
In diesem Zusammenhang ist es besonders vorteilhaft, wenn der Druckerzeuger im Inneren des Überdruck-Gasreservoirs angeordnet ist, so dass sich der Druck unmittelbar in dem Überdruck-Gasreservoir aufbauen kann. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, dem Überdruck- Gasreservoir den Druck von außen zuzuführen. Bei einem im Inneren des Überdruck-Gasreservoirs angeordneten Gasgenerator kann das Gas unmittelbar in dem Überdruck-Gasreservoir aufgebaut werden. Druckverluste, wie diese beispielsweise in längeren Leitungsführungen auftreten, werden vermieden. In weiterer Ausgestaltung wird vorgeschlagen, dass das Schutzelement ein Entladeelement zur Entladung des Überdruck-Gasreservoirs aufweist, welches derart ausgebildet ist, dass dieses bei Erreichen eines Schwelldrucks das Über- druck-Gasreservoir selbsttätig öffnet. Das Entladeelement kann das Überdruck-Gasreservoir nach Art eines Überdruckventils freigeben, so dass ein ruckartiges Entweichen des Gases aus dem Überdruck-Gasreservoir ermöglicht wird. Um eine stoßartige Beschleunigung der Wirkelemente zu ermöglichen, kann das Entladeelement eine Berstscheibe aufweisen, welche bei einem vor- gegebenen Schwelldruck innerhalb des Überdruck-Gasreservoirs zerstört wird und dadurch einen Strömungsweg in Richtung der Wirkelemente freigibt.
Von konstruktivem Vorteil ist eine Ausgestaltung, bei der das Entladeelement auf einer dem Druckerzeuger gegenüberliegenden Seite des Überdruck- Gasreservoirs angeordnet ist.
Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass das Überdruck- Gasreservoir sich in Richtung des Entladeelements verjüngend ausgebildet ist, wodurch eine große Ausströmgeschwindigkeit des Gases beim Entladen des Überdruck-Gasreservoirs erreicht werden kann. Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei der das Überdruck- Gasreservoir nach Art einer sich verjüngenden Düse ausgebildet ist, so dass das ausströmende Gas beim Entladen des Überdruck-Gasreservoirs entsprechend der Querschnittsverjüngung beschleunigt wird.
Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung weist das Schutzelement ein zwischen dem Überdruck-Gasreservoir und den Wirkelementen angeordnetes Übertragungselement zur flächigen Übertragung des Gasdrucks auf die Wirkelemente auf. Durch das Übertragungselements kann eine gleichmäßige Druckübertra- gung auf die Wirkelemente verbunden mit einer gleichmäßigen Ausbringung der Wirkelemente aus dem Schutzelement erreicht werden. Die Wirkelemente können in ihrer Ruheposition in einer Wirkelementeaufnahme angeordnet sein. Ferner kann das Übertragungselement an der dem Überdruck-Gasreservoir zu- gewandten Seite der Wirkelementaufnahme anliegen, so dass das Übertragungselement die Wirkelemente nach Art eines Kolbens aus der
Wirkelementeaufnahme ausbringen kann.
In einer konstruktiv vorteilhaften Ausgestaltung ist das Übertragungselement scheibenförmig ausgebildet, wodurch sich eine einfacher Aufbau des Übertragungselements ergibt. In alternativer Ausgestaltung kann das Übertragungselement im Hinblick auf eine einfache Montage becherförmig ausgebildet sein. Die Wirkelemente vormontiert in dem becherförmigen Übertragungselement angeordnet sein, so dass sich dass Übertragungselement gemeinsam mit den Wirkelementen in einfacher Weise als Montageeinheit in das Schutzelement einsetzen lässt. Ferner kann mittels des becherförmigen Übertragungselements anhand des Winkels der Becherwand die Streuung der Wirkelemente bei deren Ausbringung eingestellt werden. Im Hinblick auf eine günstige Ausbringung der Wirkelemente wird in weiterer konstruktiver Ausgestaltung vorgeschlagen, dass die dem Überdruck- Gasreservoir zugewandte Seite des Übertragungselements konkav ausgebildet ist. Der bei Entladung des Überdruck-Gasreservoirs freigesetzte Gasdruck kann über die konkave Fläche des Übertragungselements auf die Wirkelemente übertragen werden, wodurch sich ein ggf. größerer Öffnungswinkel der aus dem Schutzelemente heraus beschleunigten Wirkelemente ergibt.
Weiterhin wird vorgeschlagen, dass eine Abdeckung zur Überdeckung der Wirkelemente vorgesehen ist. Durch die Abdeckung kann die Sicht auf die Wirkelemente verdeckt werden, wodurch es etwaigen Aggressoren erschwert wird, die Funktion des Schutzelements zu erkennen und sich hierauf einzustellen. Im Hinblick auf eine besonders widerstandsfähige Überdeckung der Wirkelemente hat es sich als vorteilhaft erwiesen, diese aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) auszubilden. In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung wird vorgeschlagen, dass die Abdeckung aus einem lackierbaren Material ist. Die Abdeckung kann in gleicher Weise wie das übrige Fahrzeug lackiert sein, was es etwaigen Aggressoren weiter erschwert, das Schutzelement als solches zu erkennen.
In diesem Zusammenhang ist es ferner vorteilhaft, wenn die Abdeckung bündig mit einem Gehäuse des Schutzelements abschließt. Durch eine bündige Ausgestaltung des Abschlusses zwischen der Abdeckung und dem Gehäuse kann eine besonders unauffällige Außenkontur des Schutzelements ohne Kanten erzeugt werden.
Um eine einfache, wenige Handgriffe erfordernde Montage der Abdeckung zu ermöglichen, kann die Abdeckung gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung durch einen Spannring an dem Gehäuse des Schutzelements gehalten werden.
Darüber hinaus wird zur L ö s u n g der Aufgabe in Bezug auf ein Verfahren der eingangs genannten Art vorgeschlagen, dass zur Beschleunigung der Wirkelemente ein Überdruck-Gasreservoir entladen wird.
Durch den beim Entladen des Überdruck-Gasreservoirs freiwerdenden Gasdruck können die Wirkelemente in Richtung der Bedrohung beschleunigt werden. Es ist nicht erforderlich, schlagempfindlichen Sprengstoff zur Beschleunigung der Wirkelemente an dem Schutzelement vorzusehen, wodurch die Ge- fahr einer ungewollten Initiierung des Schutzelements verringert wird. Auch ist es möglich, das Schutzelemente beispielsweise aus dem geschützten Innenraum eines Fahrzeugs aktiv zu initiieren, um bei Bedarf die Wirkelemente sich in der näheren Fahrzeugumgebung aufhaltenden Aggressoren gezielt entgegen zu beschleunigen.
Darüber hinaus können bei dem erfindungsgemäßen Verfahren auch die im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Schutzelement beschriebenen vorteilhaften Ausgestaltungen zur Anwendung kommen.
Weitere Vorteile und Einzelheiten des Schutzelements sowie des Verfahrens werden nachfolgend unter Zuhilfenahme der beigefügten Zeichnungen eines Ausführungsbeispiels erläutert. In diesen zeigt:
Fig. 1 ein Schutzelement in geschnittener, schematischer Darstellung,
Fig. 2 eine Schutzvorrichtung mit drei Schutzelementen in frontaler
Ansicht.
In der Fig. 1 ist ein Schutzelement 1 dargestellt, welches an der Außenkontur eines zu schützenden Objekts, beispielsweise eines militärischen Fahrzeugs angeordnet werden kann, um eine sich im Nahbereich des Objekts befindende Bedrohung durch eine Vielzahl in Richtung der Bedrohung beschleunigbare Wirkelemente 2 zu bekämpfen. Das Schutzelement 1 ist von insgesamt zylindrischer Geometrie und weist mehrere Wirkelemente 2 auf, welche in Richtung der Bedrohung beschleunigt werden können. Die Wirkelemente 2 sind in mehreren Schichten lose in einer Wirkelementeaufnahme 10 auf der der Bedrohung zugewandten Seite des Schutzelements 1 angeordnet. In ihrer Ruheposition sind die Wirkelemente 2 in einem zylinderförmigen Bereich konzentrisch zur Längsachse A des Schutzelements 1 angeordnet. Die Wirkelemente 2 sind von kugelförmiger Geometrie, alternativ können die Wirkelemente 2 jedoch auch eine andere Form, beispielsweise die eines Würfels, eines Zylinders oder eines Kegelstumpfs, auf- weisen.
Die Wirkelemente 2 gemäß Fig. 1 sind als voneinander getrennte Elemente ausgebildet, welche als loses Schüttgut in die Wirkelementeaufnahme 10 eingebracht wurden. Alternativ können die Wirkelemente 2 auch in einem Mat- rixmaterial eingebettet sein, welches die einzelnen Wirkelemente 2 in deren Ruhestellung untereinander arretiert und welches sich bei Initiierung des Schutzelements 1 von den Wirkkörpern löst. Auch wäre es denkbar, einen die Wirkkörper 2 aufweisen Splitterkörper vorzusehen, bei welchem die einzelnen Wirkkörper 2 über Sollbruchstellen derart miteinander verbunden sind, dass sich der Splitterkörper infolge einer Auslösung des Schutzelements 1 in eine Vielzahl einzelner Wirkelemente 2 zerlegt, die in Richtung der Bedrohung beschleunigt werden.
Die Wirkelementeaufnahme 10 ist als zylindrische Bohrung in einem Gehäuse 5 des Schutzelements 1 ausgebildet, welche sich in Richtung der Bedrohung öff¬ net. Um den Wirkbereich, in welchen die Wirkelemente 2 bei Auslösung des Schutzelements 1 beschleunigt werden, einzustellen, kann ein
Querschnittsverlauf gewählt werden, der von der in der Fig. 1 gezeigten zylindrischen Form abweicht. Beispielsweise kann sich die Wirkelementeaufnahme 10 nach außen hin trichterförmig öffnen, um die Streuung der Wirkelemente 2 bzw. den Öffnungswinkel des sich ergebenden Splitterkegels zu erhöhen. Alternativ kann zur Einstellung des Öffnungswinkels ein in den Figuren nicht dargestelltes Adapterelement verwendet werden, welches vor dem Einbringen der Wirkelemente 2 in ein an der Innenwand der Wirkelementaufnahme 10 angeordnetes Gewinde eingeschraubt wird, so dass sich mit ein und dem selben Schutzelement 1 durch Verwendung verschiedener Adapter unterschied Ii - che Öffnungswinkel bedrohungsspezifisch einstellen lassen. Mittels des Adapterelements kann der Querschnittsverlauf der Wirkelementeaufnahme 10 durch wenige Handgriffe eingestellt werden, ohne dass Änderungen an dem Gehäuse 5 vorzunehmen wären. Auf der der Bedrohung abgewandten Seite der Wirkelementeaufnahme 10 weist das Gehäuse 5 ein Überdruck-Gasreservoir 3 auf, welches mit der Wirkelementaufnahme 10 über einen sich entlang der Längsachse A erstreckenden Verbindungskanal 7 geringeren Durchmessers verbunden ist. In dem Überdruck-Gasreservoir 3 wird bei Initiierung bzw. Betätigung des
Schutzelements 1 ein Überdruck erzeugt. Zum Aufbau eines Überdrucks in dem Überdruck-Gasreservoir 3 ist ein Druckerzeuger 4 vorgesehen. Bei dem Ausführungsbeispiel ist der Druckerzeuger 4 als Gasgenerator ausgebildet, welcher innerhalb kürzester Zeit ein großes Gasvolumen freisetzen kann. Derartige Gasgeneratoren sind beispielsweise aus Fahrzeug-Airbags bekannt.
Zur Montage des Druckerzeugers 4 innerhalb des Überdruck-Gasreservoirs 3 ist an der der Bedrohung abgewandten Rückseite des Gehäuses 5 eine Öffnung angeordnet, über welche der Druckerzeuger 4 in das Gasreservoir 3 engesetzt werden kann. Der Druckerzeuger 4 bildet zugleich eine Art Deckel, welcher das Überdruck-Gasreservoir 3 rückseitig gasdicht verschließt. Der Druckerzeuger 4 ist ebenso wie die Wirkelementeaufnahme 10, der Verbindungskanal 7 und das Überdruck-Gasreservoir 3 koaxial zu der Achse A angeordnet.
Das Überdruck-Gasreservoir 3 ist nach Art sich einer in Richtung der Wirkelemente 2 verjüngenden Düse ausgebildet. Von der dem Druckerzeuger 4 gegenüberliegenden Seite des Überdruck-Gasreservoirs 3 erstreckt sich der Verbindungskanal 7 in Richtung der Wirkelementaufnahme 10, wobei der Verbin- dungskanal gemäß der Darstellung in Fig. 1 über ein Entladeelement 8 verschlossen ist. Das Entladeelement 8 ist von scheibenförmiger Geometrie und derart ausgebildet, dass es das Überdruck-Gasreservoir 3 bei Erreichen eines vorgegebenen Schwelldrucks selbsttätig öffnet und einen Strömungsweg in Richtung der Wirkelemente 2 freigibt. Bevorzugt liegt der erforderliche Schwelldruck bei 10 bar.
Beim Ausführungsbeispiel ist das Entladeelement 8 als eine Berstscheibe ausgebildet, welche bei Erreichen des Schwelldrucks aufreißt und dadurch den in dem Überdruck-Gasreservoir 3 anliegenden Gasdruck stoßartig freigibt, bevor- zugt besteht das Entladeelement 8 aus einem umlaufenden Rahmen, welcher über ein Außengewinde in ein in dem Verbindungskanal 7 vorgesehenes Innengewinde eingeschraubt ist und zentrisch das eigentliche Berstelement aufweist, welches beispielsweise als Metallplättchen oder als folienartiges Element ausgebildet sein kann.
Das Entladeelement 8 ist im Übergang zwischen dem Verbindungskanal 7 und dem Überdruck-Gasreservoir 3 angeordnet und stellt bis zum Erreichen des Schwelldrucks einen gasdichten Verschluss dar. Mit Aufreißen des Entladeelements 8 strömt das aus dem Überdruck- Gasreservoir 3 entweichende Gas dem Druckgefälle folgend durch den Verbindungskanal 7 in Richtung der Wirkelemente 2. Da das Überdruck-Gasreservoir 3 einen deutlich größeren Durchmesser als der Verbindungskanal 7 aufweist, ergibt sich eine große Strömungsgeschwindigkeit des den Verbindungskanal 7 durchströmenden Gases. Durch den sich in Richtung des Entladeelements 8 verjüngenden Querschnitt des Überdruck-Gasreservoirs 3 werden
Verwirbelungen des Gasstroms gering gehalten. Um eine gleichmäßige Ausbringung der Wirkelemente 2 zu ermöglichen, ist ein Übertragungselement 6 vorgesehen, auf welches das Gas nach Durchströmen des Verbindungskanals 7 trifft. Das Übertragungselement 6 liegt an einer nach Art eines umlaufenden Kragens ausgebildeten Schulter der Wirkelementaufnahme 10, welche an der dem Überdruck-Gasreservoir 3 zugewandten Seite der Wirkelementaufnahme 10 angeordnet ist. Beim Entladen des Überdruck- Gasreservoirs 3 wird das Übertragungselement 6 über das aus dem Verbindungskanal 7 austretende Gas nach Art eines Druckstempels ruckartig gegen die in der Wirkelementaufnahme 10 angeordneten Wirkelemente 2 gedrückt. Zur Verringerung der zu beschleunigenden Masse ist das Übertragungselement 6 aus Kunststoff ausgebildet.
Gemäß der Ausführung in der Fig. 1 ist das Übertragungselement 6 scheibenförmig ausgebildet. Alternativ kann das Übertragungselement 6 auch nach Art eines Bechers ausgebildet sein, welcher die Wirkelemente 2 aufnimmt. Über die Geometrie des Übertragungselements 6 kann der Wirkbereich der der Wirkelemente 2 beeinflusst werden. Auch ist es denkbar, dass das Übertragungselement 6 an seiner dem Überdruck-Gasreservoir 3 zugewandten Seite konkav ausgebildet ist. Auch auf diese Weise kann der Öffnungswinkel der aus dem Schutzelement 1 heraus beschleunigten Wirkelemente 2 beeinflusst wer- den. Ein bevorzugter Öffnungswinkel des Wirkbereichs bzw. des sich ergebenden Splitterkegels liegt bei 170° .
Um die Funktionsweise des Schutzelements 1 für etwaige Angreifer nicht un- mittelbar ersichtlich erscheinen zu lassen, ist an der der Bedrohung zugewandten Seite des Schutzelements 1 eine aus einem glasfaserverstärkten Kunststoff gefertigte Abdeckung 9 zur Überdeckung der Wirkelemente 2 überdeckt vorgesehen. Die Abdeckung 9 ist derart in das Gehäuse 5 eingelassen, dass sie bündig mit dem Gehäuse 5 abschließt und somit eine besonders unauffällige da Übergangs- und kantenfreie Überdeckung der Wirkelemente 2 ermöglicht.
Hierzu ist im der Bedrohung zugewandten Bereich der Wirkelementeaufnahme 10 ein Innengewinde ausgebildet, in welches ein an der Abdeckung 9 angeordnetes Außengewinde eingeschraubt wird. Um die Abdeckung 9 an das Erscheinungsbild des Schutzelementes 1 bzw. der Außenkontur des zu schützenden Objekts anzupassen, kann die Abdeckung 9 lackierbar sein. Überdies ist die Abdeckung 9 bevorzugt witterungsbeständig ausgebildet, so dass wetterbedingte Beeinträchtigungen der Wirkelemente 2 auch über lange Zeiträume vermieden werden. Die Abdeckung 9 ist als dünne Scheibe ausgebildet, so dass die Wirkelemente 2 bei Initiierung des Schutzelements durch die Abdeckung hindurch nach außen treten können. Im Falle einer durch Verschrauben mit dem Schutzelement 1 verbundenen Abdeckung 9 kann diese aufreißen. Alternativ kann die Abdeckung 9 auch derart ausgebildet sein, dass sie sich bei Initiierung des Schutz- element 1 nach Art eines Deckels löst und gemeinsam mit den Wirkelementen 2 in Richtung der Bedrohung beschleunigt wird. In besonders montagefreundlicher Ausgestaltung kann die Abdeckung 9 über einen in den Figuren nicht dargestellten Spannring an dem Gehäuse 5 des Schutzelements 1 befestigt werden. Die Wirkenergie, welche die Wirkelemente 2 bei Auslösung des Schutzelements 1 aufnehmen, kann durch geeignete Wahl der Dicke der bei der Bestückung verwendeten Abdeckung 9 und des Schwelldrucks des Entladeelements 8 eingestellt werden. Aufgrund der nach beiden Seiten hin offenen Gestaltung des Gehäuses 5 lassen sich die Komponenten des Schutzelements 1 auf einfache Weise montieren. Zunächst wird von einer der beiden Seiten das Entladeelement 8 in den Verbindungskanal 7 eingesetzt und dort fixiert. Das Übertragungselement 6 wird über die äußere Öffnung des Gehäuses 5. Anschließend werden die Wirkele- mente 2 wie auch die Abdeckung 9 ebenfalls über die äußere Öffnung eingesetzt. Zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe bzw. zur Reduktion der Montageschritte kann das Übertragungselement 6 auch als Becher ausgebildet sein und gemeinsam mit den Wirkelementen 2 als Montageeinheit in das Gehäuse 5 eingesetzt werden. In der rückseitigen Öffnung des Gehäuses 5 wird der Drucker- zeuger 4 befestigt, welcher das Überdruck-Gasreservoir 3 nach hinten gasdicht verschließt. Anschließend können mehrere Schutzelemente 1 in einer gemeinsamen Schutzvorrichtung 20 angeordnet werden wie eine solche in Fig. 2 dargestellt ist. Über die Schutzvorrichtung 20 können mehrere Schutzelemente 1 nebeneinander und gegebenenfalls auch in Reihen übereinander an der Außenkontur des Fahrzeugs angeordnet werden. Die Schutzvorrichtung 20 kann als Grundkörper eine ballistisch wirksame Panzerungsplatte 21 beispielsweise aus Panzerstahl aufweisen, in welche die Schutzelemente 1 eingelassen sind. Wahlweise kann die Schutzvorrichtung 20 außerhalb der Grundpanzerung des Fahrzeugs angeordnet sein oder in die Grundpanzerung des Fahrzeugs integriert sein. Die Schutzelemente 1 der Schutzvorrichtung 20 können mit unterschiedlichen Wirkelementen 2 bestückt sein, um Schutz gegen unterschiedliche Bedrohun- gen zu ermöglichen. So kann z.B. vorgesehen sein, dass die Schutzelemente 1 abwechselnd mit letalen und nicht letalen Wirkelementen 2 bestückt sind.
Nachfolgend werden die im Einzelnen ablaufenden Vorgänge bei der Initiierung des Schutzelements 1 beschrieben.
Bei Fahrzeugen mit einer z.B. auf dem Dach des Fahrzeugs angeordneten Waffe gibt es häufig schusstote nahe des Fahrzeugs, die mit der Waffe nicht erreichbar sind. Nähert sich nun ein Angreifer dem Fahrzeug, so wird dies zunächst z.B. durch optische Sichtgeräte von der Fahrzeugbesatzung erkannt. Sollte in dem Angreifer eine potentielle Gefahr für das Fahrzeug bzw. die Besatzung erkannt werden und sich der Angreifer im schusstoten Raum der Waffe befinden, können ein oder mehrere Schutzelement 1 durch die Fahrzeugbesatzung aktiv ausgelöst und der Angreifer auf diese Weise bekämpft werden. Bei der Initiierung des Schutzelements 1 wird zunächst der Druckerzeuger 4 mittels eines elektronischen Zünders ausgelöst. Innerhalb des als Gasgenerator ausgebildeten Druckerzeugers 4 wird durch eine chemische Reaktion ein großes Gasvolumen freigesetzt, welches radial aus dem Druckerzeuger 4 in das Überdruck-Gasreservoir 3 ausströmt, wozu der Ausströmbereich des Drucker- zeugers 4 einen vorgegebenen Abstand gegenüber der Innenfläche des Überdruck-Gasreservoirs 3 aufweist. Durch den radialen Gasaustritt wird bei Auslösung des Druckerzeugers 4 eine vergleichsweise geringe Rückstoßkraft in Richtung des Fahrzeugs erzeugt. In dem gasdicht verschlossenen Überduck-Gasreservoir 3 baut sich infolge der Gaseinleitung ein erhöhter Gasdruck auf. Sobald der Druck innerhalb des Überdruck-Gasreservoirs 3 einen vorgegebenen Schwelldruck, beispielsweise 10, 15 oder 20 bar, überschreitet, reist das als Berstscheibe ausgeführte Entladeelement 8 auf und öffnet schlagartig das Überdruck-Gasreservoir 3. Das in dem Überdruck-Gasreservoir 3 angestaute Gas entweicht durch den Verbindungskanal 7 und trifft mit hoher Geschwindigkeit als impulsreiche Gasschwade auf das Übertragungselement 6. Der Durchmesser des Verbindungskanals 7 ist verglichen mit dem Durchmesser des Überdruck-Gasreservoirs 3 klein aus- gebildet, wodurch sich eine düsenartige Beschleunigung des Gases ergibt. Beispielsweise kann der Durchmesser des Verbindungskanals 7 zu dem Durchmesser des Überdruck-Gasreservoirs 3 in einem Verhältnis kleiner 1 :5, kleiner 1 :10 uns insbesondere kleiner 1 :15 stehen. Der vergleichsweise kleine Durchmesser des Verbindungskanals bietet zudem den Vorteil, dass das Schutzelement 1 nach dessen Auslösung keine nennenswerte ballistische Schwachstelle bildet.
Infolge des nach Freigabe des Verbindungskanals 7 an dem Übertragungselement 6 anliegenden Gasdrucks bewegt sich das Übertragungselement 6 in die Wirkelementeaufnahme 10 hinein und drückt die in der
Wirkelementeaufnahme 10 angeordneten Wirkelemente 2 mit großer Geschwindigkeit aus dem Schutzelement 1 hinaus. Dabei wird die an der Außenseite der Wirkelementeaufnahme 10 angeordnete Abdeckung 9 durch die von innen her kommenden Wirkelemente 2 zerstört. Die aus der
Wirkelementeaufnahme 10 heraus beschleunigten Wirkelemente 2 wirken auf den Angreifer wie eine Vielzahl ballistischer Geschosse, die bei diesem je nach Geometrie und Material eine letale oder nicht letale Wirkung erzielen.
Bei dem vorstehend beschriebenen Schutzelement 1 und Verfahren zur Beschleunigung von Wirkelementen 2 werden durch den beim Entladen des Über- druck-Gasreservoirs 3 freigesetzten Gasdruck Wirkelemente 2 im Bedarfsfall aktiv in Richtung der Bedrohung beschleunigt. Es ist nicht erforderlich, Sprengstoff zur Beschleunigung der Wirkelemente 2 in dem Schutzelement 1 vorzusehen, so dass das Schutzelement 1 unempfindlich gegenüber ungewollten Fremdauslösungen ist.
Bezugszeichen:
1 Schutzelement
2 Wirkelement
3 Überdruck-Gasreservoir
4 Druckerzeuger
5 Gehäuse
6 Übertragungselement
7 Verbindungskanal
8 Entladeelement
9 Abdeckung
10 Wirkelementeaufnahme
20 Schutzvorrichtung
21 Panzerungsplatte
A Achse

Claims

Patentansprüche:
1. Schutzelement, insbesondere zur Anordnung an der Außenkontur mili- tärischer Fahrzeuge, mit in Richtung einer Bedrohung
beschleunigbaren Wirkelementen (2),
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
ein zur Beschleunigung der Wirkelemente (2) entladbares Überdruck- Gasreservoir (3).
2. Schutzelement nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch einen Druckerzeuger (4) zum Aufbau des Überdrucks in dem Überdruck-Gasreservoir (3). 3. Schutzelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Druckerzeuger (4) im Inneren des Überdruck-Gasreservoirs (3) angeordnet ist.
4. Schutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekenn- zeichnet durch ein Entladeelement (8) zur Entladung des Überdruck- Gasreservoirs (3), welches derart ausgebildet ist, dass bei Erreichen eines Schwelldrucks das Überdruck-Gasreservoir (3) selbsttätig öffnet.
5. Schutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Entladeelement (8) auf einer dem Druckerzeuger (4) gegenüberliegenden Seite des Überdruck-Gasreservoirs (3) angeordnet ist. Schutzelement nach einem der Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Überdruck-Gasreservoir (3) sich in Richtung des Entladeelements (8) verjüngend ausgebildet ist.
Schutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein zwischen dem Überdruck-Gasreservoir (3) und den Wirkelementen (2) angeordnetes Übertragungselement (6) zur Übertragung des Gasdrucks des Überdruck-Gaseservoirs (3) auf die Wirkelemente (2).
Schutzelement nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Übertragungselement (6) scheibenförmig oder becherförmig ausgebildet ist.
Schutzelement nach einem der Ansprüche 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die dem Überdruck-Gasreservoir (3) zugewandte Seite des Übertragungselements (6) konkav ausgebildet ist.
Schutzelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Abdeckung (9) zur Überdeckung der Wirkelemente (2).
Schutzelement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (9) bündig mit einem Gehäuse (5) des Schutzelements (1 ) abschließt.
Schutzelement nach einem der Ansprüche 10 oder 11 , dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (9) durch einen Spannring an dem Gehäuse (5) des Schutzelements (1 ) gehalten wird.
Verfahren zur Beschleunigung von an einem Schutzelement (1 ) angeordneten Wirkelementen (2) in Richtung einer Bedrohung,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Beschleunigung der Wirkelemente (2) ein Überdruck- Gasreservoir (3) entladen wird.
14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schutzelement (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 ausgebildet ist.
PCT/DE2012/100075 2011-04-05 2012-03-26 Schutzelement und verfahren zur beschleunigung von wirkelementen Ceased WO2012136200A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE201110001809 DE102011001809B4 (de) 2011-04-05 2011-04-05 Schutzelement und Verfahren zur Beschleunigung von Wirkelelementen
DE102011001809.3 2011-04-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012136200A1 true WO2012136200A1 (de) 2012-10-11

Family

ID=46025284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/DE2012/100075 Ceased WO2012136200A1 (de) 2011-04-05 2012-03-26 Schutzelement und verfahren zur beschleunigung von wirkelementen

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102011001809B4 (de)
WO (1) WO2012136200A1 (de)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1979000658A1 (en) * 1978-02-23 1979-09-06 S Landstroem An arrangement for launching interference material
US4233903A (en) * 1979-01-17 1980-11-18 Lage Frederick A Shotgun shell
EP0922924A1 (de) * 1997-12-10 1999-06-16 Wegmann & Co. GmbH Dicht- und Führungseinrichtung für hochdynamisch beschleunigte, abstandswirksame Schutzelemente
DE19825260A1 (de) * 1998-06-05 1999-12-16 Gerd Kellner Anordnung zum Schutz gegen geformte Ladungen
US6412416B1 (en) * 2001-03-19 2002-07-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Propellant-based aerosol generation devices and method
DE3608959B3 (de) 1986-03-18 2004-11-18 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Aktivpanzerung
US7387060B1 (en) * 2005-05-17 2008-06-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Rocket exhaust defense system and method

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1575232A (de) * 1968-01-30 1969-07-18
DE2031658C3 (de) * 1970-06-26 1979-07-12 Krauss-Maffei Ag, 8000 Muenchen Panzerungswand mit schottähnlichen Kammern

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1979000658A1 (en) * 1978-02-23 1979-09-06 S Landstroem An arrangement for launching interference material
US4233903A (en) * 1979-01-17 1980-11-18 Lage Frederick A Shotgun shell
DE3608959B3 (de) 1986-03-18 2004-11-18 TDW Gesellschaft für verteidigungstechnische Wirksysteme mbH Aktivpanzerung
EP0922924A1 (de) * 1997-12-10 1999-06-16 Wegmann & Co. GmbH Dicht- und Führungseinrichtung für hochdynamisch beschleunigte, abstandswirksame Schutzelemente
DE19825260A1 (de) * 1998-06-05 1999-12-16 Gerd Kellner Anordnung zum Schutz gegen geformte Ladungen
US6412416B1 (en) * 2001-03-19 2002-07-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Propellant-based aerosol generation devices and method
US7387060B1 (en) * 2005-05-17 2008-06-17 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Rocket exhaust defense system and method

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011001809B4 (de) 2013-04-25
DE102011001809A1 (de) 2012-10-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69512118T2 (de) Geschoss, insbesondere nicht tötende Patrone
EP1002213B1 (de) System zum schutz von objekten gegen geformte ladungen
EP1739384B1 (de) Abwerfbare Vorsatzhaube sowie Flugkörper mit abwerfbarer Vorsatzhaube
EP3698097B1 (de) Täuschkörper
EP2202478A1 (de) Objektschutz vor Hohlladungen und Verfahren zu dessen Herstellung
EP2549221A2 (de) Munition
EP3475644B1 (de) Aufsatzmodul für das abfangen von unbemannten flugobjekten
EP0955517A1 (de) Munitionskörper mit einem mehrstufigen Gefechtskopf
DE3918005C2 (de)
EP0824210A1 (de) Geschoss, insbesondere für nichtletale Wirkkomponenten
DE102010008828B4 (de) Schutzsystem für ein Fahrzeug oder dergleichen
DE10303106A1 (de) Barrikadenbrecher
DE69810879T2 (de) Projektil mit radialer Wirkrichtung
DE19738937C2 (de) Patronierte Munition
DE102019007104B3 (de) Splittergefechtskopf für einen Flugkörper
DE102011001809B4 (de) Schutzelement und Verfahren zur Beschleunigung von Wirkelelementen
DE4135392A1 (de) Gefechtskopf
DE4114145C1 (de) Gefechtskopf zur Bekämpfung von reaktiven Panzerungen
EP2622303A1 (de) Kugelförmiger trägerwurfkörper bzw. trägerwirkkörper
EP2645049B1 (de) Vorrichtung zur Anzündung einer pyrotechnischen Wirkmasse
DE3900442A1 (de) Bomblet
DE10302967A1 (de) Geschosszünder
DE2509705A1 (de) Mine, insbesondere landmine
DE19831645A1 (de) Geschoßzünder
DE3920015C1 (de) Gefechtskopf

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12718042

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12718042

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1