WO2013057139A1 - Schalldämpfer für eine handfeuerwaffe - Google Patents

Schalldämpfer für eine handfeuerwaffe Download PDF

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WO2013057139A1
WO2013057139A1 PCT/EP2012/070572 EP2012070572W WO2013057139A1 WO 2013057139 A1 WO2013057139 A1 WO 2013057139A1 EP 2012070572 W EP2012070572 W EP 2012070572W WO 2013057139 A1 WO2013057139 A1 WO 2013057139A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
silencer according
adapter unit
connecting element
sleeve
silencer
Prior art date
Application number
PCT/EP2012/070572
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Michael Klesz
Original Assignee
Schmeisser 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 Schmeisser Gmbh filed Critical Schmeisser Gmbh
Priority to EP12772965.5A priority Critical patent/EP2769165A1/de
Publication of WO2013057139A1 publication Critical patent/WO2013057139A1/de

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F41WEAPONS
    • F41AFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS COMMON TO BOTH SMALLARMS AND ORDNANCE, e.g. CANNONS; MOUNTINGS FOR SMALLARMS OR ORDNANCE
    • F41A21/00Barrels; Gun tubes; Muzzle attachments; Barrel mounting means
    • F41A21/30Silencers

Definitions

  • the present invention relates to a silencer for a handgun comprising an adapter unit, by means of which the silencer with the mouth of a barrel of a handgun or mounted on her intermediate piece, in particular a muzzle fire damper, is releasably connectable, wherein the muffler further comprises a damping core for sound reduction and an upstream first expansion chamber for gas relaxation, which are surrounded by a housing.
  • a handgun has a barrel, a cartridge chamber in which the cartridge is fired, a shutter that closes the cartridge chamber to the rear, a firing mechanism for igniting the cartridge, and a support (shank) for handling by the shooter.
  • Multi-loaders also have a multi-loader and a magazine for the cartridges.
  • Relative spatial data in the present document always refer to an alignment of the handgun, as is usually the case when a shooter attacks the handgun. The run then points to the goal. This direction is referred to as the forward direction.
  • releasably connectable should be understood that a shooter the silencer with one or a few simple steps, preferably without the use of tools, from the barrel of the handgun or remove an attached to the barrel adapter or can reapply.
  • the handguns in use today are usually part of the barrel, and the magazine is designed as a rapidly interchangeable unit.
  • the magazine is suitable for the temporary storage of a large number of cartridges, which touch each other like a line on their peripheral surfaces.
  • these handguns often have variable ignition mechanisms in their mode of action.
  • the shooter can choose between a single fire mode, a burst mode and a firing mode.
  • a handgun is equipped with a suitable mechanical, electro-mechanical and / or optical aiming device.
  • a variety of Mehrlademechanismen are known which subdivided in the linguistic use in conjunction with a corresponding ignition mechanism in semi-automatic or fully automatic systems.
  • gas-powered multi-charging systems have proven particularly useful. These systems utilize a portion of the hot gas produced by the barrel during firing of a cartridge and the bullet of the respective cartridge through the barrel to actuate the reload system.
  • the uploaded gases driving the floor abruptly relax in an adiabatic process.
  • the gases even overtake the projectile that escaped from the barrel at short notice and influence its trajectory and take on the form of asymmetrical ones
  • fire phenomena occur in this zone. On the one hand, these can arise from still burning powder residues, on the other hand, a gas explosion may occur due to a connection of the gases flowing in the projectile with the oxygen of the ambient air. Regardless of their formation, the associated light reflexes hinder the shooter in his target acquisition and environmental observation. In case of a shot in the dark the shooter can be blinded in extreme cases even for a few seconds and in the case of a danger its environment be defenseless. In addition, a clear muzzle flash, especially in dim or dark environments, gives a fairly clear indication of the shooter's location so that the shooter becomes recognizable and vulnerable over long distances. Just as explosive can be the effects of the shot-bomb. For example, the risk of a single gunshot may jeopardize or even prevent success in a tactical crackdown on a group of terrorists, given the requirements of government agencies.
  • US2007 / 0107590 shows in FIG. 31, a muffler having an inner damper core screwed to a connector, the outer duct being slipped over the damper core, and seal rings for sealing the damper core to the outside.
  • the invention has for its object to provide a muffler of the type mentioned above, which reliably reduces the muzzle blast of a handgun over a long period, ie a high shot load.
  • both the damping core and the cladding tube of the housing are releasably secured to the adapter unit.
  • the forces are absorbed by the massive damping core and delivered directly to the adapter unit and, on the other hand, a good one Seal between cladding tube and adapter unit is achieved.
  • the housing surrounding the damper core remains largely stress-free and limits only the radial expansion capacity of the gas streams.
  • the damping core is thus supported on the adapter unit, whereby it absorbs the forces acting on the damping core in the weft direction forces.
  • the silencer according to the invention is suitable for high fire rates, as the associated thermal stresses can be processed easily.
  • the muffler advantageously has a connecting element which directly on the barrel of a weapon, for. B. by means of screw, is festigbar, or which is part of an adapter unit, with the
  • Silencer on a barrel or an intermediate piece, in particular in the form of a muzzle flash damper, can be fastened.
  • the housing of the muffler is formed by a cladding tube, which surrounds the damping core, and a closure cap.
  • the connecting element can also be counted to the housing, since the cladding tube and the damping core is supported on it or attached to it, in particular releasably.
  • the jacket tube of the housing has a wall thickness of between 0.5 mm and 4.25 mm, preferably between 0.5 and 2 mm.
  • the wall thickness of the housing sets for given external dimensions of the available for the sound absorption of useful space and at the same time increases the total weight of the weapon to be handled by the shooter.
  • the wall thickness in the to be expected to be derived from the caliber of the handgun expected gas pressure and the expected number of shots, in particular the expected firing cadences advantageously very low and comes even with partially or fully automatic handguns fen with potent cartridge caliber with the wall thickness range.
  • the damper core has a first expansion chamber formed by a hollow cylindrical portion which is connected directly or via an intermediate part to the connecting element, e.g. by means of bayonet or screw cap, e.g. by means of screw connection, is connectable.
  • a second section adjacent to the first hollow-cylindrical section adjoins the actual damping function in the weft direction directly or via a further section arranged therebetween.
  • the second section advantageously has a plurality of further expansion chambers, which are connected to the axial passageway through which the projectile flies, in particular via radially extending channels.
  • the expansion chambers may also be formed by radially extending channels, which are in particular formed by bores and may have the same or different diameters.
  • this second portion can be made of a cylindrical solid material, wherein the axial passageway is made by means of an axial bore.
  • the further expansion chambers can, for. B. be made by tangential milling transverse to the weft direction.
  • the expansion chambers are separated by partitions in the axial direction from each other. Since a small gap may exist between the outer wall of the damping core and the inner wall of the cladding tube, the expansion chambers are not hermetically separated from each other. Further expansion chambers may be formed as described above by radial bore extending through the passageway.
  • the second portion is formed by rectangular or square rectangular in cross section, the in
  • each cuboids are arranged centrally relative to one another, so that they form the passage channel for the projectile by means of a common axial bore.
  • some or all cuboids may be pierced in their longitudinal extent, so that the interior of each cuboid forms a further expansion chamber.
  • the individual cuboids may have different sized cross-sectional areas, whereby the segments formed by the cuboid of the second section may have different axial longitudinal extent. This also changes the volume of the arranged on both sides of the cuboid expansion chambers.
  • the partitions may have passage openings, which may be e.g. can be produced by partial removal of the partitions.
  • the adjacent expansion chambers are connected to each other in the axial direction, so that the liquids located in the muffler can hold down by the weapon forward to flow out of the muffler through outlet openings in the end cap. If there is a liquid, especially water in the muffler, the silencer is not damaged or destroyed in a firing, because the liquid is pushed by the expansion gases forward through the end cap through the axial connections between the expansion chambers.
  • the first portion of the damping core may be fixedly connected to the second portion, in particular screwed or pinned, be.
  • both sections are made of a solid material. worked.
  • various first sections are provided, which are each adapted to a weapon. When changing the weapon, the respectively matching to the weapon first, the first expansion chamber forming portion of the damping core can then be selected and used.
  • the volume of the first expansion chamber can be adapted to the requirements of the handgun, in particular the cartridge caliber of the handgun.
  • at least one diaphragm in particular one or two conical diaphragm (s) is arranged in the first expansion chamber.
  • the diaphragms can be arranged at always the same place or at different locations within the first expansion chamber.
  • the conical diaphragms arranged in the expansion chamber can have different opening cross sections and / or cone angles.
  • the aperture located in the first expansion chamber can be arranged in the axial direction in at least two positions, i. arrested or fixed.
  • the damping core can be made e.g. have a particular cylindrical web on which the diaphragm or exchangeable diaphragms adjustable in the axial direction and / or can be locked in different positions.
  • the web can be provided with a thread on which the panel can be screwed on or screwed in and can thus be adjusted in the axial direction.
  • the above-described silencer according to the invention can be equipped with a semi-automatic and / or fully automatic self-loading rifle, in particular special used according to a known model M-16, AR-15, G36 or AK74.
  • Fig. 1 exploded view of a possible embodiment of a silencer according to the invention with adapter unit;
  • FIG. 2 is a side view of the damping core
  • FIG. 3 shows a first section of the damping core which forms the first expansion chamber and in which optionally a diaphragm can be fixed, interchangeable and / or can be arranged in different axial positions;
  • FIG. 4 shows sections A-A to I-I according to FIG. 2;
  • Fig. 5 first expansion chamber with aperture arranged therein;
  • Fig. 5a assembled damper core with arranged therein
  • FIG. 1 shows an exploded view of a possible one
  • the adapter unit consists of the sleeve 2, the
  • the connecting element 5 can optionally be assigned to the adapter unit or the muffler, which the cladding tube 6, the damping core 7 and the
  • End cap 8 includes.
  • the muffler can be secured captively on the muzzle fire damper 1.
  • the muzzle damper 1 distributed around the circumference and spaced radial projections lc between them forming free areas ld.
  • the muzzle fire damper 1 has at its front region lateral openings le for gas diversion.
  • the section la of the muzzle fire damper 1 can be attached to the barrel of a weapon.
  • the sleeve 2 is pushed over the free end 1b of the muzzle flash damper 1 in such a way that the recesses 2d located in the collar 2c are aligned with the projections lc.
  • the spring 4 is supported with its one end against the connecting element 5 and presses with its other end against the collar 3c of the pressure element 3.
  • the spring 4 is centered by the cylindrical portion 3a of the pressure element 3.
  • the spring 4 is sufficiently supported and presses the projections lc in the recesses 2e, so that the sleeve 2 can not rotate relative to the muzzle fire 1.
  • the projections 1c are firmly pressed into the recesses 2e and the adapter unit is securely fastened to the muzzle fire protection 1.
  • the cladding tube 6 has at its end 6a an internal thread 6d, with which the cladding tube 6 can be screwed onto the externally threaded portion 5d of the connecting element 5.
  • the damping core 7 can also be screwed onto the thread 5d of the connecting element 5 with its cylindrical portion 7a, which has an internal thread 7c at its end.
  • the first hollow cylindrical section 7a forms the first expansion chamber of the damping core 7.
  • the expansion chamber forming part 7a may be formed as a separate part, which is connectable to the area 7b.
  • the regions 7a and 7b may be produced in one piece, in particular from a solid material.
  • the areas 7a and 7b are formed by two parts, these z. B. are connected to each other by means of a screw connection.
  • a loosening of the screw can be prevented by a locking pin or bolt, which prevents screwing together of the parts 7a and 7b against each other after screwing together.
  • the second portion 7b has a plurality of expansion chambers 7e, 7g communicating with the passageway 7d so that the expanding gas can expand into these chambers.
  • the chambers 7e, 7g are arranged axially one behind the other and separated from one another by partitions 7t.
  • the chambers 7e, 7g are formed by cuboidal segment sections, which are arranged in the axial direction in a row next to each other. This is shown in detail in FIGS. 2 and 4.
  • the cuboids 7q can be produced by milling from a cylindrical solid material, whereby the cuboid 7q is created by tangential milling.
  • the cuboids 7q are arranged offset at an angle to each other, so that the expanding gas evenly distributed in all directions and thus no lateral forces occur.
  • the cuboids 7q are pierced in their longitudinal extent by means of bores 7e, the bores 7e forming expansion chambers.
  • the holes 7e in the individual cuboids 7q may have different diameters.
  • the chambers 7g are connected via the channels 7k with the through hole.
  • the channels 7k are also formed by holes, which may also have different diameters.
  • the partitions can be provided with recesses 7u, so that when the weapon is held down, the fluid can flow in the direction of the end cap 8.
  • This has, in addition to the mouth hole 8a further through holes or channels 8c, through which the liquid can flow out of the muffler.
  • the end cap 8 is screwed with its thread 8d in the sheath 6 and its internal thread 6c.
  • FIG. 2 shows a side view through the damping core 7, which has the regions 7a and 7b.
  • the first region 7a forms the expansion chamber, in which optional shutters can be arranged, as shown in FIGS. 5 and 5a.
  • the region 7b with its staggered parallelepipeds 7q, forms further expansion chambers 7e and 7g.
  • the expansion chambers 7g are formed radially adjacent to the cuboids 7q by recesses or material removal, wherein these expansion chambers 7g are connected by means of channels 7k to the through-bore 7d which extends axially through the damping core 7.
  • the cuboids 7q are completely pierced in their longitudinal extent and thus form with their interior the expansion chambers 7e.
  • the internal spaces 7e are also in communication with the through-channel 7d.
  • dividing walls 7t are created which separate the chambers 7g from one another.
  • the partition walls 7t have recesses 7u through which liquid can flow from one chamber 7g to another.
  • FIG. 3 shows a cross-sectional view through the first expansion chamber 7ex, which is formed by the cup-shaped part 7a, which has a bottom wall 7bw and a cylindrical wall 7zw.
  • the bottom wall 7bw has a through hole 71 through which the projectile can pass.
  • the part 7a can be fixed to the area 7b.
  • a screw can be provided, the can be secured by locking pins, not shown.
  • FIG. 4 shows the cross sections AA to II according to FIG. 2.
  • the cuboids 7q are each offset by 45 ° from one another and form the expansion chambers 7g at their two axial sides, which are separated from each other in the axial direction by the cuboid walls 7qw and the partitions 7t are .
  • the partitions are the recesses 7u.
  • Centrally through all blocks 7q extends in the axial direction of the passage 7d, which also intersects the channels 7k.
  • FIG. 5 shows the damping core, which consists of the parts 10 7a and 7b, which are screwed together by means of the thread 7r and 7pl.
  • FIG. 5 shows an exploded view of the damping core 7.
  • the part 7a has the cylindrical wall 7zw which has the internal thread 7r at one end and the internal thread 7c at the other end, which serves to connect to the fastening element 5. With its interior, the part 7a forms the first expansion chamber 7ex, in which the conically shaped apertures 9 and 10 are arranged. These each have a first small opening 9a, 10a which are formed by the first cylindrical walls 9b, 10b, to which the conical walls 9e, 10e adjoin.
  • the conical walls 9e, 10e are again adjoined by cylindrical walls 9c, 10c, which carry external threads with which the cones 9, 10 can be screwed into the internal threads 7p2, 7p3 of the sections 7bl, 7b2 of the part 7b.
  • FIG. 5a shows the assembled damping core 7 in the longitudinal cross-section.
  • the conical aperture 10 is partially in the interior 9f of the first conical aperture 9 a.
  • the bullet not shown, enters the first expansion chamber 7ex from the left through the opening 7ö and passes through the openings 9a, 10a and then enters the passage 7d of the area 7b.
  • the explosion gas can relax in the first expansion chamber 7ex, as well as in the cone interiors 9f and 10f, whereby the sound emission to the front through the mouth opening of the silencer is reduced by the conical diaphragms 9, 10. Another Sound reduction is achieved by the additional expansion chambers 7e, 7g.
  • the axial position of the diaphragms can be varied by intermediate rings, not shown. It is also possible to provide radial holes by means of one or more pin (s) one or both diaphragms can be locked in a particular axial position. It is also possible to provide different damping cores which have regions 7bl and 7b2 of different lengths and / or threads 7p2, 7p3. It can also be provided in the areas 7bl and 7b2 slots through the pins in holes in the cylinder sections 9c, 10c are inserted, so that the cones 9, 10 can no longer rotate about its axis.
  • the sound absorber according to the invention thus advantageously reduces the sound emission caused by the explosively expanding gases.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft einen Schalldämpfer für eine Handfeuerwaffe der eine Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) aufweist, mittels derer der Schalldämpfer mit der Mündung eines Laufes einer Handfeuerwaffe oder einem auf ihr montierten Zwischenstück, insbesondere einem Mündungsfeuerdämpfer (1), lösbar verbindbar ist, wobei der Schalldämpfer ferner einen Dämpfungskern (7) zur Schallreduzierung und eine vorgeschaltete erste Expansionskammer zur Gasentspannung aufweist, die von einem Gehäuse (6, 8) umschlossen sind, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Dämpfungskern (7) an der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) als auch das Gehäuse (6, 8) oder Teile (6) vom Gehäuse an der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) lösbar befestigt sind.

Description

Schalldämpfer für eine Handfeuerwaffe
Die vorliegende Erfindung betrifft einen Schalldämpfer für eine Handfeuerwaffe, der eine Adaptereinheit aufweist, mittels der der Schalldämpfer mit der Mündung eines Laufes einer Handfeuerwaffe oder einem auf ihr montierten Zwischenstück, insbesondere einem Mündungsfeuerdämpfer, lösbar verbindbar ist, wobei der Schalldämpfer ferner einen Dämpfungskern zur Schallreduzierung und eine vorgeschaltete erste Expansionskammer zur Gasentspannung aufweist, die von einem Gehäuse um- schlössen sind.
Eine Handfeuerwaffe weist einen Lauf, ein Patronenlager in dem die Patrone gezündet wird, einen Verschluss, der das Patronenlager nach hinten verschließt, einen Zündmechanismus zum Zünden der Patrone und eine Abstützeinrichtung (Schaft) zur Handhabung durch den Schützen auf. Mehrladewaffen weisen zudem eine Mehrladeeinrichtung und ein Magazin für die Patronen auf.
Relative räumliche Angaben in der vorliegenden Schrift beziehen sich stets auf eine Ausrichtung der Handfeuerwaffe, wie sie üblicherweise vorliegt, wenn ein Schütze die Handfeuerwaffe in Anschlag nimmt. Der Lauf weist dann zum Ziel hin . Diese Richtung wird als nach vorne weisende Richtung bezeichnet.
Unter dem Begriff„lösbar verbindbar" soll erfasst sein, dass ein Schütze den Schalldämpfer mit einem oder wenigen Handgriffen, vorzugsweise ohne den Einsatz von Werkzeug, von dem Lauf der Handfeuerwaffe oder einem an dem Lauf montierten Zwischenstück entnehmen oder wieder aufbringen kann.
Von einem Patronenkaliber wird dann gesprochen, wenn deutlich gemacht werden soll, dass es nicht nur auf den reinen Durchmesser des Laufinneren bzw. des Geschosses ankommt, sondern insbesondere Auswirkungen der Geschoss- und Gasgeschwindigkeiten, der Masseverhältnisse des Geschosses und der ihn antreibenden Pulvermenge und dem mittleren und maximal anliegenden Gasdruck ankommt.
Bei heute im Gebrauch befindlichen Handfeuerwaffen ist das Patronenla- ger in der Regel Teil des Laufes, und das Magazin als rasch wechselbare Einheit ausgebildet. Das Magazin ist dabei zur temporären Lagerung einer Vielzahl von Patronen geeignet, die sich linienartig an ihren Umfangsflä- chen berühren.
Zudem weisen diese Handfeuerwaffen häufig in ihrer Wirkungsweise vari- able Zündmechanismen auf. Gebräuchlicherweise kann der Schütze zwischen einem Einzelfeuer-Modus, einem Feuerstoß-Modus und einem Dauerfeuermodus wählen.
In der Regel ist eine Handfeuerwaffe mit einer geeigneten mechanischen, elektromechanischen und/oder optischen Zieleinrichtung ausgestattet. Um ein Nachladen einer vollen Patrone in das Patronenlager der Handfeuerwaffe ohne manuellen Eingriff zu ermöglichen, sind eine Vielzahl von Mehrlademechanismen bekannt, die der Fachmann im Sprachgebrauch in gedanklicher Verbindung mit einem entsprechenden Zündmechanismus in teil- oder vollautomatische Systeme unterteilt. Bei heute verwendeten Langwaffen, das heißt bei Handfeuerwaffen deren Gesamtlänge zumindest 0,60 Meter beträgt, haben sich gasdruckbetriebene Mehrladesysteme besonders bewährt. Diese Systeme nutzen einen Teil des bei der Zündung einer Patrone entstehenden und das Geschoss der jeweiligen Patrone durch den Lauf treibenden heißen Gases zur Betä- tigung des Mehrladesystems. Neben diesen beiden zum Betreiben der Handfeuerwaffe genutzten E- nergieanteilen, dissipiert ein anderer Teil der Antriebsenergie in Wärme, namentlich in Verbrennungswärme und in Reibarbeit im Lauf. Nur der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass ein weiterer Teil der durch das Pulver theoretisch zur Verfügung stehenden Energie auch in Formänderungsarbeit fließt.
Wesentlicher für den Inhalt der vorliegenden Erfindung sind jedoch die Wirkungen derjenigen Energieanteile, die für den Schützen direkt spürbare Auswirkungen haben. Neben dem Rückstoß werden der Schussknall, das beim Schuss auftretende grelle Mündungsfeuer, präzisionshemmende Schwingungen und Turbulenzen als negative Nebenwirkungen empfunden. Alle hier aufgeführten Nebenwirkungen der Schussabgabe sind zumindest teilweise durch unterschiedliche Gestaltungsmaßnahmen an der Mündung eines Laufes beeinflussbar.
Hier entspannen sich die hochgeladenen, das Geschoss antreibenden Gase schlagartig in einem adiabatischen Prozess. Dabei überholen die Gase sogar kurzfristig das aus dem Lauf ausgetretene Geschoss und beeinflussen dessen Flugbahn und nehmen in Form von asymmetrischen
Querkräften auf das Geschoss Einfluss. Ein großer Teil der im Ziel beobachteten Geschossstreuung entsteht also in der Zone unmittelbar vor der Mündung .
Im Weiteren treten Feuerphänomene in dieser Zone auf. Zum einen können diese aus noch brennenden Pulverresten entstehen, zum anderen kann es auf Grund einer Verbindung der dem Geschoss nachströmenden Gase mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft zu einer Gasexplosion kommen. Unabhängig von ihrer Entstehung behindern die damit einhergehenden Lichtreflexe den Schützen bei seiner Zielerfassung und Umfeldbeobachtung. Bei einem Schuss im Dunkeln kann der Schütze in extremen Fällen sogar für einige Sekunden geblendet sein und im Falle einer Gefahr seinem Umfeld schutzlos ausgeliefert sein. Zudem ergibt ein deutliches Mündungsfeuer, insbesondere in dämmri- gen oder dunklen Umgebungen, einen ziemlich klaren Aufschluss über den Standort des Schützen, so dass der Schütze auch über weite Entfernungen erkennbar und angreifbar wird . Ebenso brisant können die Auswirkungen des Schussknalls sein. Mit Blick auf die Anforderungen von Behördeneinsetzen kann das Risiko eines einzigen Schussknalls beispielsweise das taktische Vorgehen gegen eine Gruppe von Terroristen gefährden oder sogar einen Erfolg verhindern.
Aus dem letzten Grund, aber auch aus dem Gebiet jagdlich gebrauchter Handfeuerwaffen, sind aus dem Stand der Technik eine Vielzahl von
Schalldämpfern bekannt. So ist z. B. aus DE202011003732U 1 ein Schalldämpfer mit Rückstoßbremse vorbekannt. Bei diesem liegt jedoch der innere Dämpfungskern lediglich im Gehäuse des Schalldämpfers ein, wobei die in Schussrichtung auf den Dämpfungskern wirkenden Kräfte vom äußeren Hüllrohr des Gehäuses aufgenommen werden müssen. Dasselbe Prinzip mit jedoch anderem Dämpfungskern ist aus US 6,575,074 vorbekannt.
Die US2007/0107590 zeigt in Fig . 31 einen Schalldämpfer, der einen inneren Dämpfungskern aufweist, der mit einem Verbindungselement ver- schraubt ist, wobei das äußere Hüllrohr über den Dämpfungskern geschoben wird und Dichtungsringe dazu dienen, den Dämpfungskern nach außen hin abzudichten.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Schalldämpfer der eingangs genannten Art bereit zu stellen, der über einen langen Zeitraum, also eine hohe Schussbelastung, den Mündungsknall einer Handfeuerwaffe zuverlässig reduziert.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass sowohl der Dämpfungskern sowie das Hüllrohr des Gehäuses an der Adaptereinheit lösbar befestigt sind . Hierdurch wird vorteilhaft erreicht, dass zum einen die Kräfte von dem massiven Dämpfungskern aufgenommen und direkt an die Adaptereinheit abgegeben werden und zum anderen eine gute Dichtung zwischen Hüllrohr und Adaptereinheit erzielt wird. Somit bleibt das den Dämpfungskern umgebende Gehäuse weitgehend spannungsfrei und begrenzt lediglich das radiale Ausdehnungsvermögen der Gasströme. Es sind also keine Dichtheitsprobleme zu erwarten, die die Funktionsfä- higkeit eines Schalldämpfers nach Stand der Technik üblicherweise bereits nach wenigen hundert Schuss bis zur Unbrauchbarkeit herabsetzen.
Der Dämpfungskern stützt sich somit an der Adaptereinheit ab, wodurch diese die auf den Dämpfungskern in Schussrichtung wirkenden Kräfte aufnimmt. Auch ist der erfindungsgemäße Schalldämpfer für hohe Feuerkadenzen geeignet, da die damit verbundenen thermischen Belastungen problemlos verarbeitet werden können.
Der Schalldämpfer weist vorteilhaft ein Verbindungselement auf, welches direkt an dem Lauf einer Waffe, z. B. mittels Schraubverbindung, be- festigbar ist, oder welches Teil einer Adaptereinheit ist, mit der der
Schalldämpfer an einem Lauf oder einem Zwischenstück, insbesondere in Form eines Mündungsfeuerdämpfers, befestigbar ist.
Wie bereits beschrieben, wird das Gehäuse des Schalldämpfers durch ein Hüllrohr, welches den Dämpfungskern ummantelt, und eine Abschluss- kappe gebildet. Das Verbindungselement kann auch zum Gehäuse gezählt werden, da sich das Hüllrohr und der Dämpfungskern auf ihm abstützt bzw. an ihm, insbesondere lösbar, befestigt ist.
Es ist von Vorteil, wenn das Hüllrohr des Gehäuses eine Wandstärke zwischen 0,5 mm und 4,25 mm, bevorzugt zwischen 0,5 und 2 mm, auf- weist. Die Wandstärke des Gehäuses setzt bei gegebenen Außendimensionen den für die Schallabsorption zur Verfügung stehenden Nutzraum herunter und erhöht gleichzeitig das für den Schützen zu handhabende Gesamtgewicht der Waffe. Dadurch, dass wenigstens die auf den Dämpfungskern in Schussrichtung wirksam werdenden Druckkräfte direkt in die Adaptereinheit eingeleitet werden, ohne dass das Gehäuse daraus resultierenden Zugspannungen ausgesetzt wird, kann die Wandstärke im Ver- hältnis zu dem aus dem Kaliber der Handfeuerwaffe abzuleitenden zu erwartenden Gasdruck und der zu erwartenden Schusszahl, insbesondere der zu erwartenden Schusskadenzen, vorteilhaft sehr gering ausgelegt werden und kommt auch bei teil- oder vollautomatischen Handfeuerwaf- fen mit potenten Patronenkalibern mit dem genannten Wandstärkenbereich aus.
Der Dämpfungskern weist eine erste Expansionskammer auf, die durch einen hohlzylindrischen Abschnitt gebildet ist und welcher direkt oder ü- ber ein Zwischenteil mit dem Verbindungselement, z.B. mittels Bajonett- oder Schraubverschluss, z.B. mittels Schraubverbindung, verbindbar ist.
An den ersten hohlzylindrischen Abschnitt grenzt in Schussrichtung unmittelbar oder über einen dazwischen angeordneten weiteren Abschnitt ein zweiter Abschnitt an, der die eigentliche Dämpfungsfunktion übernimmt. Der zweite Abschnitt weist hierzu vorteilhaft mehrere weitere Ex- pansionskammern auf, die mit dem axialen Durchtrittskanal, durch welchen das Geschoss fliegt, über insbesondere radial verlaufende Kanäle verbunden sind . Zudem können die Expansionskammern auch durch radial verlaufende Kanäle, welche insbesondere durch Bohrungen gebildet sind, und gleiche oder verschiedene Durchmesser aufweisen können, ge- bildet sein.
Vorteilhaft kann dieser zweite Abschnitt aus einem zylindrischen Vollmaterial hergestellt werden, bei dem der axiale Durchtrittskanal mittels einer axialen Bohrung hergestellt wird. Die weiteren Expansionskammern können z. B. durch tangentiales Fräsen quer zur Schussrichtung herge- stellt werden. Dabei sind die Expansionskammern durch Trennwände in axialer Richtung voneinander abgetrennt. Da zwischen der äußeren Wandung des Dämpfungskerns und der Innenwandung des Hüllrohres ein kleiner Spalt existieren kann, sind die Expansionskammern nicht hermetisch voneinander getrennt. Weitere Expansionskammern können wie vorbeschrieben durch radiale Bohrung gebildet sein, die sich durch den Durchtrittskanal erstrecken. In einer bevorzugten Ausführungsform ist der zweite Abschnitt durch im Querschnitt rechteckige oder quadratische Quader gebildet, die in
Schussrichtung aneinandergrenzen und im Winkel zueinander versetzt angeordnet sind, so dass sie mit ihren Wandungen teilweise die Trenn- wände bilden. Die Quader sind mittig zueinander angeordnet, so dass sie mittels einer gemeinsamen axialen Bohrung den Durchtrittskanal für das Geschoss bilden. An beiden radialen Seiten jedes Quaders grenzen Expansionskammern auf, die durch Kanäle, welche insbesondere durch Bohrungen hergestellt sind, mit dem Durchtrittskanal verbunden sind. Zu- sätzlich können einige oder alle Quader in ihrer Längserstreckung durchbohrt sein, so dass das innere jeden Quaders eine weitere Expansionskammer bildet. Selbstverständlich ist es möglich, dass die einzelnen Quader unterschiedlich große Querschnittsflächen aufweisen können, wodurch die durch die Quader gebildeten Segmente des zweiten Abschnitts unterschiedliche axiale Längserstreckungen aufweisen können. Hierdurch ändert sich auch das Volumen der zu beiden Seiten der Quader angeordneten Expansionskammern.
Damit sich in den Expansionskammern zudem keine Flüssigkeit ansammeln kann, können die Trennwände Durchgangsöffnungen aufweisen, welche z.B. durch partielles Abtragen der Trennwände herstellbar sind . Über die Durchgangsöffnungen sind die benachbarten Expansionskammern miteinander in axialer Richtung verbunden, so dass das die im Schalldämpfer befindlichen Flüssigkeiten durch nach unten halten der Waffe nach vorne aus dem Schalldämpfer durch Austrittsöffnungen in der Abschlusskappe herausfließen können. Sofern sich eine Flüssigkeit, insbesondere Wasser im Schalldämpfer befindet, wird der Schalldämpfer bei einer Schussabgabe nicht beschädigt oder zerstört, da durch die axialen Verbindungen zwischen den Expansionskammern die Flüssigkeit durch die Expansionsgase nach vorne durch die Abschlusskappe herausgedrückt wird .
Der erste Abschnitt des Dämpfungskerns kann mit dem zweiten Abschnitt fest verbunden, insbesondere verschraubt oder verstiftet, sein. Es ist jedoch auch möglich, dass beide Abschnitte aus einem Vollmaterial heraus- gearbeitet sind . Auch ist es möglich, dass verschiedene erste Abschnitte vorgesehen sind, die jeweils an eine Waffe angepasst sind . Beim Wechseln der Waffe kann dann der jeweils zur Waffe passende erste, die erste Expansionskammer bildende Abschnitt des Dämpfungskerns, ausgewählt und eingesetzt werden.
Weiter ist es von Vorteil, wenn die erste Expansionskammer in ihrem Volumen den Anforderungen der Handfeuerwaffe, insbesondere dem Patronenkaliber der Handfeuerwaffe anpassbar ist. In einer weiteren Ausgestaltung der vorbeschriebenen möglichen Ausführungsformen ist in der ersten Expansionskammer deshalb mindestens eine Blende, insbesondere eine oder zwei Kegelblende(n), angeordnet. So ist es einerseits möglich, mehrere gleiche oder mit unterschiedlichen Blendengeometrien versehene Blenden vorzusehen, welche auch gegeneinander austauschbar sein können, wodurch eine Anpassung an die Waffe oder die verwendete Mu- nition möglich ist. Die Blenden können dabei an stets der gleichen Stelle oder an verschiedenen Stellen innerhalb der ersten Expansionskammer angeordnet werden. Die in der Expansionskammer angeordneten Kegelblenden können unterschiedliche Öffnungsquerschnitte und/oder Kegelwinkel aufweisen. In einer weiteren Ausbildung der Erfindung kann die in der ersten Expansionskammer befindliche Blende in axialer Richtung in mindestens zwei Positionen angeordnet, d.h. arretiert oder festgesetzt werden. Hierdurch ist es vorteilhaft möglich, die Größe der ersten Expansionskammer auf die jeweils verwendete Waffe einzustellen . Damit die Blende in axialer Richtung verstellbar ist, kann der Dämpfungskern z.B. einen insbesondere zylindrischen Steg aufweisen, auf dem die Blende oder austauschbare Blenden in axialer Richtung verstellbar und/oder in verschiedenen Positionen arretierbar ist. So kann der Steg mit einem Gewinde versehen werden, auf das die Blende auf- oder einschraubbar ist und hierdurch in axia- ler Richtung verstellt werden kann.
Der vorbeschriebene erfindungsgemäße Schalldämpfer kann mit einem halbautomatischen und/oder vollautomatischem Selbstladegewehr, ins- besondere nach einem bekannten Baumuster M-16, AR-15, G36 oder AK74 verwendet werden.
Nachfolgend wird der erfindungsgemäße Schalldämpfer anhand einer möglichen Ausführungsform näher erläutert.
Es zeigen :
Fig. 1 : Explosionsdarstellung einer möglichen Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schalldämpfers mit Adaptereinheit;
Fig. 2 : eine Seitenansicht des Dämpfungskerns;
Fig. 3 : erster Abschnitt des Dämpfungskerns, welcher die erste Expansionskammer bildet und in dem optional eine Blende fest, austauschbar und/oder in verschiedenen axialen Positionen anord- bar ist;
Fig. 4: Schnitte A-A bis I-I gemäß Figur 2;
Fig. 5 : erste Expansionskammer mit darin angeordneter Blende;
Fig. 5a : zusammengebauter Dämpfungskern mit darin angeordneten
Blenden.
Die Figur 1 zeigt eine Explosionsdarstellung einer möglichen
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Schalldämpfers mit
Adaptereinheit. Die Adaptereinheit besteht aus der Hülse 2, dem
Andruckelement 3 und der Feder 4. Das Verbindungselement 5 kann wahlweise der Adaptereinheit oder dem Schalldämpfer zugeordnet werden, welcher das Hüllrohr 6, den Dämpfungskern 7 sowie die
Abschlusskappe 8 umfasst.
Mittels der Adaptereinheit 2,3,4 und dem Verbindungselement 5 kann der Schalldämpfer verliersicher an dem Mündungsfeuerdämpfer 1 befestigt werden. Hierzu weist der Mündungsdämpfer 1 um den Umfang verteilt und zueinander beabstandete radiale Vorsprünge lc die zwischen sich freie Bereiche ld bilden. Der Mündungsfeuerdämpfer 1 weist an seinem vorderen Bereich seitliche Öffnungen le zur Gasumleitung auf. Mittels des Abschnittes la kann der Mündungsfeuerdämpfer 1 an dem Lauf einer Waffe befestigt werden. Zur Montage des Schalldämpfers wird die Hülse 2 über das freie Ende lb des Mündungsfeuerdämpfers 1 derart geschoben, dass die im Kragen 2c befindlichen Aussparungen 2d mit den Vorsprüngen lc fluchten. Hierdurch ist es möglich, dass die Hülse 2 mit ihrem Kragen 2c soweit über die Vorsprünge lc geschoben und anschließend verdreht werden kann, dass die Vorsprünge zur Einlage in die Ausnehmungen 2e gebracht werden könne und hierdurch verhindert wird, dass die Hülse 2 nicht wieder von dem Mündungsfeuerschutz 1 heruntergezogen werden kann. Die Feder 4 stützt sich mit ihrem einen Ende gegen das Verbindungselement 5 ab und drückt mit ihrem anderen Ende gegen den Kragen 3c des An- druckelementes 3. Die Feder 4 wird zentriert durch den zylindrischen Abschnitt 3a des Andruckelementes 3. Sofern die Hülse 2 mit ihrem Innengewinde 2a auf das Verbindungselement 5 zumindest teilweise auf den Abschnitt 5a aufgeschraubt ist, stützt sich die Feder 4 hinreichend ab und drückt die Vorsprünge lc in die Ausnehmungen 2e, so dass sich die Hülse 2 nicht gegenüber dem Mündungsfeuerschutz 1 verdrehen kann. Durch das vollständige Aufschrauben der Hülse 2 auf das Verbindungselement werden die Vorsprünge lc fest in die Ausnehmungen 2e gepresst und die Adaptereinheit ist sicher an dem Mündungsfeuerschutz 1 befestigt.
Das Hüllrohr 6 weist an seinem Ende 6a ein Innengewinde 6d auf, mit dem das Hüllrohr 6 auf den mit Außengewinde versehenen Abschnitt 5d des Verbindungselementes 5 aufschraubbar ist. Nachdem das Hüllrohr 6 vollständig auf das Verbindungselement 5 aufgeschraubt ist, kann der Dämpfungskern 7 mit seinem zylindrischen Abschnitt 7a, welcher an seinem Ende ein Innengewinde 7c aufweist, ebenfalls auf das Gewinde 5d des Verbindungselementes 5 aufgeschraubt werden.
Der erste hohlzylindrische Abschnitt 7a bildet die erste Expansionskammer des Dämpfungskerns 7. In dieser können eine oder mehrere optiona- le Blenden angeordnet werden, wie sie in den Figuren 5 und 5a dargestellt sind . Dabei kann das die Expansionskammer bildende Teil 7a als gesondertes Teil ausgebildet sein, welches mit dem Bereich 7b verbindbar ist. Es ist jedoch auch möglich, dass die Bereiche 7a und 7b einstü- ckig, insbesondere aus einem Vollmaterial hergestellt werden.
Sofern die Bereiche 7a und 7b durch zwei Teile gebildet sind, können diese z. B. mittels einer Schraubverbindung miteinander verbunden werden. Optional kann ein Lösen der Schraubverbindung durch einen Sicherungsstift oder Bolzen verhindert werden, der nach dem Zusammenschrauben ein Verdrehen der Teile 7a und 7b gegeneinander verhindert.
Der zweite Abschnitt 7b weist eine Vielzahl von Expansionskammern 7e, 7g auf, die mit dem Durchgangskanal 7d in Verbindung sind, so dass sich das expandierende Gas in diese Kammern ausdehnen kann. In der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform sind die Kammer 7e, 7g axial hin- tereinander angeordnet und durch Trennwände 7t voneinander getrennt. Die Kammern 7e, 7g sind durch quaderförmige Segmentabschnitte gebildet, die in axialer Richtung in Reihe nebeneinander angeordnet sind . Dies ist in den Figuren 2 und 4 detailliert dargestellt. Die Quader 7q können durch Fräsen aus einem zylindrischen Vollmaterial hergestellt werden, wobei durch tangentiale Einfräsungen die Quader 7q entstehen. Dabei ist darauf zu achten, dass die durch das Fräsen entstehenden Kammern 7g in axialer Richtung voneinander durch stehenbleibende Trennwände 7t voneinander getrennt sind . Die Quader 7q sind dabei in einem Winkel zueinander versetzt angeordnet, so dass sich das expandierende Gas in alle Richtungen gleichmäßig verteilt und dadurch keine Querkräfte auftreten. Die Quader 7q sind in ihrer Längserstreckung mittels Bohrungen 7e durchbohrt, wobei die Bohrungen 7e Expansionskammern bilden. Die Bohrungen 7e in den einzelnen Quadern 7q können unterschiedliche Durchmesser aufweisen. Die Kammern 7g sind über die Kanäle 7k mit der Durchgangsbohrung verbunden. Die Kanäle 7k sind ebenfalls durch Bohrungen gebildet, wobei auch diese unterschiedliche Durchmesser aufweisen können. Damit sich in den Kammern 7g angesammelte Flüssigkeit aus diesen heraus gelangen kann, können die Trennwände mit Ausnehmungen 7u versehen werden, so dass beim Herunterhalten der Waffe die Flüssigkeit in Richtung Abschlusskappe 8 fließen kann. Bei einer Schussabgabe wird im Schalldämpfer befindliches Wasser durch die Expansionsgase nach vorne aus dem Schalldämpfer über die Abschlusskappe 8 herausgedrückt. Diese weist neben dem Mündungsloch 8a weitere Durchgangsbohrungen bzw. -kanäle 8c auf, durch die die Flüssigkeit aus dem Schalldämpfer herausfließen kann. Die Abschlusskappe 8 wird mit ihrem Gewinde 8d in das Hüllrohr 6 und dessen Innengewinde 6c eingeschraubt.
Die Figur 2 zeigt eine Seitenansicht durch den Dämpfungskern 7, welcher die Bereiche 7a und 7b aufweist. Der erste Bereich 7a bildet die Expansionskammer, in der optional Blenden angeordnet werden können, wie es in den Figuren 5 und 5a dargestellt ist. Der Bereich 7b bildet mit seinen versetzt zueinander angeordneten Quadern 7q weitere Expansionskammern 7e und 7g . Die radial neben den Quadern 7q sind die Expansionskammern 7g durch Aussparungen bzw. Materialabtragungen gebildet, wobei diese Expansionskammern 7g mittels Kanälen 7k mit der den Dämpfungskern 7 axial durchgreifenden Durchgangsbohrung 7d verbun- den sind. Die Quader 7q sind vollständig in ihrer Längserstreckung durchbohrt und bilden somit mit ihrem Innenraum die Expansionskammern 7e. Da die Bohrungen 7e die Quader 7q vollständig durchgreifen, sind die Innenräume 7e auch mit dem Durchgangskanal 7d in Verbindung . Durch das versetzte Anordnen der Quader 7q entstehen Trenn- wände 7t, welche die Kammern 7g voneinander abtrennen. Die Trennwände 7t weisen Ausnehmungen 7u auf, über die Flüssigkeit von einer Kammer 7g zu andern fließen kann.
Die Figur 3 zeigt eine Querschnittsdarstellung durch die erste Expansionskammer 7ex, welche durch das topförmige Teil 7a gebildet ist, das eine Bodenwandung 7bw und eine zylindrische Wandung 7zw aufweist. Die Bodenwandung 7bw weist ein Durchgangsloch 71 auf, durch die das Geschoss hindurch treten kann. Das Teil 7a kann an dem Bereich 7b befestigt werden. Hierbei kann eine Verschraubung vorgesehen werden, die durch nicht dargestellte Sicherungsstifte gesichert werden kann.
Die Figur 4 zeigt die Querschnitte A-A bis I-I gemäß Figur 2. Die Quader 7q sind jeweils um 45° versetzt zueinander angeordnet und bilden zu ihren beiden axialen Seiten die Expansionskammern 7g, welche in axialer 5 Richtung durch die Quaderwandungen 7qw und die Trennwände 7t voneinander getrennt sind . In den Trennwänden befinden sich die Aussparungen 7u. Zentrisch durch alle Quader 7q verläuft in axialer Richtung der Durchgangskanal 7d, welcher auch die Kanäle 7k schneidet.
Die Figuren 5 und 5a zeigen den Dämpfungskern, welcher aus den Teilen 10 7a und 7b besteht, welche mittels der Gewinde 7r und 7pl zusammenschraubbar sind . Die Figur 5 zeigt eine Explosionsdarstellung des Dämpfungskerns 7. Das Teil 7a weist die zylindrische Wandung 7zw auf, die an ihrem einen Ende das Innengewinde 7r und an ihrem anderen Ende das Innengewinde 7c aufweist, welches zur Verbindung mit dem Verl s bindungselement 5 dient. Mit seinem Innenraum bildet das Teil 7a die erste Expansionskammer 7ex, in der die kegelförmig ausgebildeten Blenden 9 und 10 angeordnet sind. Diese weisen jeweils eine erste kleine Öffnung 9a, 10a auf, die durch die ersten zylindrischen Wandungen 9b, 10b gebildet sind, an die sich die kegelförmige Wandungen 9e, lOe anschlie- 20 ßen. An die kegelförmigen Wandungen 9e, lOe schließen sich erneut zylindrische Wandungen 9c, 10c an, die Außengewinde tragen, mit denen die Kegel 9, 10 in die Innengewinde 7p2, 7p3 der Abschnitte 7bl, 7b2 des Teils 7b einschraubbar sind .
Die Figur 5a zeigt den zusammengebauten Dämpfungskern 7 im Längs- 25 querschnitt. Die Kegelblende 10 liegt teilweise im Innenraum 9f der ersten Kegelblende 9 ein. Das nicht dargestellte Geschoss tritt von links durch die Öffnung 7ö in die erste Expansionskammer 7ex ein und durchfliegt die Öffnungen 9a, 10a und gelangt dann in den Durchgangskanal 7d des Bereichs 7b. Das Explosionsgas kann sich in der ersten Expansi- 30 onskammer 7ex, sowie in den Kegelinnenräumen 9f und lOf entspannen, wobei durch die Kegelblenden 9, 10 der Schallaustritt nach vorne durch die Mündungsöffnung des Schalldämpfers gemindert wird. Eine weitere Schallreduzierung wird durch die zusätzlichen Expansionskammern 7e, 7g erreicht.
Die axiale Position der Blenden kann durch nicht dargestellte Zwischenringe variiert werden. Auch ist es möglich, radiale Bohrungen vorzusehen durch die mittels eines oder mehrere Stifts(e) eine oder beide Blenden in einer bestimmten axialen Position arretierbar ist. Auch können verschiedene Dämpfungskerne bereitgestellt werden, die unterschiedlich lange Bereiche 7bl und 7b2 und/oder Gewinde 7p2, 7p3 aufweisen. Es können auch in den Bereichen 7bl und 7b2 Langlöcher vorgesehen werden, durch die Stifte in Bohrungen in den Zylinderabschnitten 9c, 10c einschiebbar sind, so dass sich die Kegel 9, 10 nicht mehr um ihre Achse herum verdrehen lassen.
Durch den erfindungsgemäßen Schalldämpfer wird somit vorteilhaft die durch die explosionsartig expandierenden Gase hervorgerufene Schall- emission reduziert.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
Schalldämpfer für eine Handfeuerwaffe der eine Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) aufweist, mittels derer der Schalldämpfer mit der Mündung eines Laufes einer Handfeuerwaffe oder einem auf ihr montierten Zwischenstück, insbesondere einem Mündungsfeuerdämpfer (1), lösbar verbindbar ist, wobei der Schalldämpfer ferner einen Dämpfungskern (7) zur Schallreduzierung und eine vorgeschaltete erste Expansionskammer zur Gasentspannung aufweist, die von einem Gehäuse (6, 8) umschlossen sind, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl der Dämpfungskern (7) an der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) als auch das Gehäuse (6, 8) oder Teile (6) vom Gehäuse an der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) lösbar befestigt sind .
Schalldämpfer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungskern (7) in Schussrichtung form- und/oder kraftschlüssig an der Adaptereinheit befestigt ist.
Schalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse durch ein Hüllrohr (6) und eine Abschlusskappe (8) gebildet ist, wobei das Hüllrohr (6) mit seinem der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) zugewandten Ende mit der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) verbunden oder verbindbar ist.
Schalldämpfer nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Hüllrohr (6) ein Gewinde, insbesondere ein Innengewinde (6d) aufweist, mit dem es auf ein korrespondierendes Gewinde der Adaptereinheit (2, 3, 4, 5) aufschraubbar ist.
Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Adaptereinheit ein Verbindungselement (5) aufweist, welches direkt mit dem Lauf der Handfeuerwaffe, insbesondere mittels Schraubverbindung, oder mit dem Zwischenstück (1) verbindbar ist, wobei das Verbindungselement (5) mindestens einen zylindrischen Abschnitt (5d) hat, welcher ein Gewinde, insbesondere Außengewinde aufweist, welches mit dem Innengewinde (6d) des Hüllrohres (6) und/oder einem Gewinde des Dämpfungskerns (7) zusammenwirkt.
6. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Adaptereinheit eine Hülse (2) mit Innengewinde (2a) umfasst, welche einen nach innen gerichteten Kragen (2c) aufweist, wobei der Kragen (2c) Aussparungen (2d) hat, die mit radial nach außen gerichteten Vorsprüngen (lc) des Zwischenstücks (1) derart korrespondieren, dass in einer Stellung die Hülse mit ihrem Kragen axial über die Vorsprünge (lc) schiebbar ist, und durch verdrehen um die Achse die Hülse (2) in eine Stellung bringbar ist, in der die Vorsprünge (lc) in Ausnehmungen (2e) des Kragens (2c) zur Einlage gelangen, so dass die Hülse in axialer Richtung nicht von dem Zwischenstück (1) entfernbar ist, wobei die Hülse (2) mit ihrem Innengewinde (2a) mit dem Verbindungselement (5) verschraubbar ist, derart, dass das Verbindungselement nur durch Lösen der Schraubverbindung von dem Zwischenstück (1) entfernbar ist.
7. Schalldämpfer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die die Adaptereinheit ein Andruckelement (3) und eine Feder (4) aufweist, die zwischen der Hülse (2) und dem Verbindungselement (5) einliegen, wobei die Feder (4) sich mit ihrem einen Ende gegen das Verbindungselement (5) abstützt und mit ihrem anderen Ende das Andruckelement in Richtung Kragen (2c) der Hülse (2) drückt, wodurch im montierten Zustand aber noch nicht vollständig angezogener Schraubverbindung zwischen Verbindungselement (5) und der Hülse (2) die Vorsprünge (lc) in die Ausnehmungen (2e) des Kragens (2c) der Hülse (2) gedrückt werden.
8. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (5) zwei zylindrische Abschnitte (5a, 5d) hat, die Außengewinde aufweisen, wobei die Abschnitte (5a, 5d) unmittelbar aneinandergrenzen oder zwischen den Abschnitten (5a, 5d) ein Abschnitt (5c) angeordnet ist, der insbesondere ein Kragen und/oder eine äußere Kontur aufweist, an der ein Werkzeug ansetzbar ist, derart, dass mittels des Werkzeugs ein Drehmoment auf das Verbindungselement (5) aufbringbar ist.
9. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungskern (7) einen ersten hohlzylindrischen Abschnitt (7a) aufweist, der mit seinem freien Ende (7c) mit dem Verbindungselement (5) verbindbar ist und die erste Expansionskammer bildet, und an den in Schussrichtung ein zweiter Abschnitt (7b) angrenzt, der einen axialen Durchtrittkanal (7d) für das Geschoss sowie mehrere, insbesondere über Kanäle (7e, 7k) mit dem Durchtrittskanal (7d) verbundene, Expansionskammern (7g) aufweist.
10. Schalldämpfer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (7b) mehrere in radialer Richtung verlaufende Kanäle (7e) aufweist, welche mit dem Durchtrittskanal (7d) in Verbindung sind, und in den zwischen dem Hüllrohr (6) und Dämpfungskern befindlichen Raum (R) münden, wobei die Kanäle (7e) selbst Expansionskammern bilden.
11. Schalldämpfer nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Abschnitt (7b) mehrere Segmente (7s) aufweist, wobei jedes Segment (7s) zusammen mit dem Hüllrohr (6) mindestens eine oder zwei Expansionskammern (7g) bildet, welche jeweils mittels mindestens eines Kanals (7k) mit dem Durchtrittskanal (7d) in Verbindung sind, wobei Trennwände (7t) die Expansionskammern (7g) voneinander trennen. 12. Schalldämpfer nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwände (7t) Aussparungen und/oder Durchlassöffnungen (7u), insbesondere an ihren Stirnseiten, aufweisen, über die die Expansionskammern (7g) miteinander verbunden sind.
13. Schalldämpfer nach einem der Ansprüche 9 bis 12, durch gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt (7a) mit dem zweiten Abschnitt (7b) fest miteinander verbunden, insbesondere verschraubt oder verstiftet, sind.
14. Schalldämpfer nach einem der Ansprüche 9 bis 12, durch gekennzeichnet, dass der erste Abschnitt (7a) lösbar an dem zweiten Abschnitt verbunden ist, derart, dass verschiedene erste Abschnitte mit unterschiedlichen ersten Expansionskammern vorhanden sind, die jeweils an eine Waffe angepasst sind, und die waffentypisch und/oder pratronentypisch verwendbar und mit dem zweiten Abschnitt (7b) verbindbar sind .
15. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, durch gekennzeichnet, dass in der ersten Expansionskammer eine Blende (B), insbesondere eine Kegelblende, in axialer Richtung in mindestens zwei Positionen arretierbar oder festsetzbar ist, derart, dass die Größe der ersten Expansionskammer einstellbar ist.
16. Schalldämpfer nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfungskern (7) einen insbesondere zylindrischen Steg (St) aufweist, auf dem die Blende in axialer Richtung verstellbar und/oder in verschiedenen Positionen arretierbar ist.
17. Schalldämpfer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg (St) ein Außengewinde trägt, auf den die Blende (B) auf- schraubbar und somit in axialer Richtung verstellbar ist.
18. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse durch eine Abschlusskappe (8) und dass Hüllrohr (6) gebildet ist, wobei die Abschlusskappe (8) mit dem Hüllrohr (6) insbesondere mittels Schraubverbin- dung (6c, 8d) verbindbar ist.
19. Schalldämpfer nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschlusskappe (8) um die Mündungsöffnung (8a) herum mindestens einen axial verlaufenden Durchgangskanal (8c) aufweist, der den durch Dämpfungskern (7), Hüllrohr (6) und Abschlusskappe (8) gebildeten Zwischenraum (ZR) mit der Umgebung des Schalldämpfers verbindet.
20. Schalldämpfer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schalldämpfer mit einem halbautomatischen und/oder vollautomatischem Selbstladegewehr, insbesondere nach einem bekannten Baumuster M-16, AR-15, G36 oder AK74, verwendbar ist.
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