Verfahren zur Herstellung von Raketen, insbesondere für flugtechnische
Zwecke Pulverraketen, insbesondere für flugtechnische Zwecke, sind bisher in der
Weise hergestellt worden, daß die Treibladung massiv oder teilweise mit einer Durchbohrung;
der sogenannten Seele, versehen in eine Hülse aus Pappe, Kupfer, Stahl o. dgl. eingepreßt
wird. Da die Schubleistung einer Rakete im wesentlichen von der Größe der sekundlich
ausströmenden Gasmenge, analog der Größe der jeweiligen Brandfläche, abhängig ist,
bewirkt die Seele, die zylindrisch gestuft oder konisch u. dgl. sein kann, eine
bedeutend stärkere Treibkraft als eine massiv gepreßte Rakete. Der Wirkingsgrad
aber selbst der bestausgeführten Seelenrakete stellt nur einen Teil seines Höchstwertes
dar, weil einerseits der freie Raum der Seele für die Füllung verlorengeht und weil
andererseits das Abbrennen des größten Teils der Ladung zu plötzlich und des restlichen
massiven Teils (Zehrung) zu langsam erfolgt. Diese Mängel zu beseitigen, ist Zweck
vorliegenden Verfahrens, dessen Wesen darin besteht, daß das Pulver der eigentlichen
Ladung unter hohem Druck eingepreßt wird und die Seele ebenfalls gleichzeitig oder
nachträglich mit Pulver angefüllt wird, das unter geringerem, gleichmäßigem oder
ungleichmäßigem Druck eingepreßt ist. Durch die Ausfüllung der Seele in gleicher
oder ungleicher Dichtigkeit kann die Brandfläche und somit die sekundliche Ausströmgeschwindigkeit
der Treibgase geregelt, somit der Wirkungsgrad der Rakete beträchtlich :erhöht werden.
Ferner wird es durch die Erfindung ermöglicht, Raketen bedeutend größeren Kalibers
und bedeutend größerer Längen zu fertigen, da bei solchen Raketen mit ungefüllter
Seele einerseits durch zu große Brandfläche Explosionen eintreten oder die Ausströmöffnung
der Rakete unverhältnismäßig weit sein muß, andererseits bei zu langer Zehrung eine
zu geringe Schubkraft auftritt.Process for the manufacture of missiles, in particular for aeronautical missiles
Purposes powder rockets, especially for aeronautical purposes, are so far in the
Were made way that the propellant charge massive or partially with a through hole;
the so-called soul, provided in a sleeve made of cardboard, copper, steel or the like. Pressed
will. Since the thrust of a rocket is essentially the size of the second
the amount of gas escaping, analogous to the size of the respective fire area,
causes the soul, which can be stepped cylindrically or conical and the like
Significantly stronger propulsion power than a solidly pressed rocket. The efficiency
but even the best executed soul rocket represents only part of its maximum value
because on the one hand the free space of the soul for the filling is lost and because
on the other hand, most of the charge burned off too suddenly and the rest of it
massive part (consumption) takes place too slowly. The purpose is to eliminate these deficiencies
present process, the essence of which is that the powder is the actual
Charge is pressed in under high pressure and the soul also at the same time or
is subsequently filled with powder, which under lower, uniform or
is pressed in with uneven pressure. By filling the soul in the same
or unequal tightness can be the fire area and thus the secondary outflow velocity
the propellant gases regulated, thus the efficiency of the rocket considerably: be increased.
Furthermore, it is made possible by the invention, missiles of significantly larger caliber
and to manufacture significantly longer lengths, since with such missiles with unfilled
Soul, on the one hand, if the fire area is too large, explosions occur or the outflow opening
the rocket must be disproportionately far, on the other hand, if it is consumed too long, a
too little thrust occurs.
Auf der Zeichnung ist das Ausführungsbeispiel einer Rakete nach dem
Verfahren dargestellt.In the drawing is the embodiment of a missile according to the
Procedure shown.
Das Ausführungsbeispiel zeigt eine Rakete a, die in einem Flugk
örper b, der strichpunktiert angedeutet wurde, eingesetzt ist. Diese Rakete
besteht aus der Hülse c, der fest eingepreßten Pulverladung d und der Seele e. Am
unteren Ende der Ladung ist ein Verzögerungsmittel f eingesetzt, an welches sich
der Abschluß.deckel g anschließt. Dieser Abschlußdeckel hat eine Bohrung h, die
zu einer Rückstoßladung i führt.The exemplary embodiment shows a missile a, which is used in a missile b, which has been indicated by dash-dotted lines. This rocket consists of the sleeve c, the firmly pressed powder charge d and the core e. At the lower end of the load, a delay means f is used, which is followed by the closure cover g. This end cover has a bore h which leads to a recoil charge i.
hach dem Verfahren wird die Hülse c, nachdem die Verzögerungsladung
f eingesetzt ist, mit Treibpulver fest gefüllt und gleichzeitig oder hierauf die
Seele hergestellt, die gleichzeitig oder später unter leichtem Druck mit Pulver
ausgefüllt wird, wobei, um ein mehr oder weniger schnelles Abbrennen der Rakete
herbeizuführen, die Pulverladung der Seele stellenweise unter festerer Pressung
geschehen kann. Es ist beispielsweise angenommen, daß die Rakete am Anfang und in
der Mitte langsam brennen soll, so wird man hier die Pulverladung der Seele unter
stärkerem Druck zusammenpressen. Das gleiche kann natürlich auch auf anderen Stellen
geschehen. Um die Flugkraft der Rakete vollständig auszunutzen, wird das Seelenpulver
hegen das Bodenende der Rakete zu immer schwächer eingepreßt, wodurch eine stetige
Vergrößerung der Brandfläche und somit der sekundlich ausstrümenden Gasmenge erzielt
und der im ausgebrannten Teil der Hülse auftretenden Kompressionserscheinung der
Gase entgegengewirkt wird. Durch die Anordnung des Verzögerungsmittels f wird der
Rakete die volle Ausnutzung ihrer Beschleunigungermöglicht. Nachdem das Verzögerungsmittel
(abgebrannt ist, wird durch die Bohr ung h des Abschlußdeckels g die Rückstoßladung
i @explosivartig in Brand gesetzt, wobei sich diese Explosion in dem freien Raum
h des Flugkörpers b auswirkt und die Raketenhülse hierdurch auswirft.After the process, the case c, after the delay charge f has been inserted, is firmly filled with propellant powder and at the same time or on top of this the core is produced, which is filled with powder at the same time or later under slight pressure, in order to ensure that the rocket burns down more or less quickly bring about, the powder charge of the soul can happen in places under stronger pressure. It is assumed, for example, that the rocket should burn slowly at the beginning and in the middle, so here the powder charge of the soul will be compressed under greater pressure. The same can of course also happen in other places. In order to fully utilize the flight force of the rocket, the soul powder is pressed into the bottom end of the rocket to an ever weaker degree, which results in a steady increase in the area of fire and thus the amount of gas that escapes secondarily and counteracts the compression phenomena of the gases that occur in the burned-out part of the case. The arrangement of the deceleration means f enables the rocket to take full advantage of its acceleration. After the retardant (has burned down, the recoil charge i @explosively set on fire through the bore h of the end cap g, this explosion having an effect in the free space h of the missile b and thereby ejecting the rocket case.