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EP0088999A2 - Panzerbrechende Wuchtgeschossanordnung, insbesondere zum Bekämpfen von Mehrplattenzielen - Google Patents

Panzerbrechende Wuchtgeschossanordnung, insbesondere zum Bekämpfen von Mehrplattenzielen Download PDF

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Publication number
EP0088999A2
EP0088999A2 EP83102300A EP83102300A EP0088999A2 EP 0088999 A2 EP0088999 A2 EP 0088999A2 EP 83102300 A EP83102300 A EP 83102300A EP 83102300 A EP83102300 A EP 83102300A EP 0088999 A2 EP0088999 A2 EP 0088999A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
core element
projectile
projectile according
core
region
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.)
Granted
Application number
EP83102300A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP0088999A3 (en
EP0088999B1 (de
Inventor
Hans Werner Luther
Jürgen Winkelmann
Patrick Montier
Jean-Claude Sauvestre
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.)
Rheinmetall Industrie AG
Direction General de lArmement DGA
Gouvernement de la Republique Francaise
Original Assignee
Rheinmetall GmbH
Delegation Generale pour lArmement
Gouvernement de la Republique Francaise
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rheinmetall GmbH, Delegation Generale pour lArmement, Gouvernement de la Republique Francaise filed Critical Rheinmetall GmbH
Priority to AT83102300T priority Critical patent/ATE27487T1/de
Publication of EP0088999A2 publication Critical patent/EP0088999A2/de
Publication of EP0088999A3 publication Critical patent/EP0088999A3/de
Application granted granted Critical
Publication of EP0088999B1 publication Critical patent/EP0088999B1/de
Expired legal-status Critical Current

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/04Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type
    • F42B12/06Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of armour-piercing type with hard or heavy core; Kinetic energy penetrators

Definitions

  • the invention relates to an armor-piercing balancing projectile according to the preamble of patent claim 1.
  • a projectile of the type mentioned is known from DE-PS 14 28 679. It has different armor-piercing pre-core elements in an envelope axially one behind the other and an armor-piercing main core element adjoining these on the back. Between the core elements, which consist of hard and / or heavy metal, layers of plastic-bonded hollow spheres or a light metal alloy are provided as shock-absorbing means. By arranging the different pre-core elements, a targeted mass reduction of the projectile arrangement is to be realized in such a way that, after penetration of a pre-armor while protecting the main core element against premature destruction due to shock wave stress against a main armor of the target, a sufficient projectile mass in the form of the main core element is available.
  • missiles of the type mentioned at the outset are exposed to loads acting through multi-plate targets transverse to the longitudinal axis of the projectile, which regularly lead to premature bending of the missile.
  • a penetration channel inclined towards the extension of the projectile trajectory can reach the main core element the main armor and thus affect the effect of the projectile in a very sensitive way.
  • the invention has for its object to provide a projectile of the type mentioned, which is suitable to combat modern multi-plate targets with the greatest possible use of the energy inherent in the projectile.
  • a first exemplary embodiment has a first pre-core element 10 in the tip region and a second pre-core element 20, which is arranged axially downstream of this, to which a main core element 30 is connected on the rear side.
  • a front surface 12 of the pre-core element 10 is designed as a hemispherical surface. It runs on the back into a circular cylindrical peripheral surface 18.
  • a rear side surface 14 of the pre-core element 10 is designed as a hollow spherical cap, which is joined in the peripheral region by an annular surface 16 which crosses a longitudinal axis A of the projectile.
  • a front surface 22 of the pre-core element 20 is designed as a hemispherical surface which is delimited in the base-side circumferential area by an annular surface 24. Between the mutually facing circular ring surfaces 16 and 24 there is an axial distance, not specified, which is to be assigned to a first intermediate region 40.
  • a circular cylindrical peripheral surface 21 of the pre-core element 20 is of the same diameter as the peripheral surface 18.
  • a rear surface 26 of the pre-core element 20 is designed as a hollow spherical cap and is delimited in the circumferential area by an annular surface 28 crossing the longitudinal axis A of the projectile.
  • a main core element 30 adjoining on the rear is adapted with its front surface 32 to the rear surface 26 and is delimited in the peripheral region by an annular surface 34 crossing the longitudinal axis A of the projectile.
  • An axial distance, not specified, between the mutually facing circular ring surfaces 28 and 34 is to be assigned to a second intermediate area 42.
  • a sleeve 36 extends axially over the two pre-core elements 10 and 20 and at least one unspecified front area of the main core element 30 and encloses them.
  • a tip element 46 with a hemispherical head 48 is fixed with a circular cylindrical bolt 50 in a central axial bore 52.
  • a second exemplary embodiment differs from that according to FIG. 1 by the formation of a rear side surface 27 of the front core element 20 and a front surface 33 of the main core element 30.
  • the latter is circular-conical and funnel-shaped, the surfaces 27 and 33 touch each other.
  • the pre-core element 10 has a first circular-cylindrical region 10 'and a second circular-cylindrical region "of comparatively larger diameter adjoining the rear.
  • the circumferential surface 18 of the region 10 is delimited on the rear by a narrow truncated cone surface 16''over which a circular cylindrical region 10''protrudes, which continues in a rear part with a hemispherical surface 14 '.
  • the pre-core element 20 is adapted with a front hollow spherical surface 22 "of the hemispherical surface 14 'and is delimited in the circumferential area by a circular ring surface 24 crossing the longitudinal axis A of the projectile 27 "limited.
  • An unspecified axial distance between the surfaces 16 "and 24 is to be assigned to a first intermediate region 40.
  • Circular cylindrical area 39 has an external thread 39 'to which it is attached on the back a groove 31 connects.
  • the casing 36 extends from a rear edge 37 in the immediate vicinity of an internal thread, which corresponds to the external thread 39 'and is not designated in any more detail, to the ballistic hood 44.
  • a second intermediate region 42 is essentially formed by the surfaces 27 "and 33' and the thread 39 ', while a predetermined breaking point 38 designed as a wall weakening of the shell 36 is arranged in the first intermediate region 40.
  • the shell 36 extends with substantially the same wall thickness over the region 10 "of the pre-core element 10 and points in the vicinity of the region 10 'A reinforcement 45 with a circular cylindrical inner surface 45' of smaller inner diameter.
  • the reinforcement 45 can already be assigned to a ballistic hood 44, the tip design of which corresponds to that of the aforementioned exemplary embodiments.
  • the screw connection of the sleeve 36 to the main core element 30 advantageously allows one or both of the pre-core elements 10, 20 to be replaced, for example to adapt to a particular target to be combated.
  • a pre-core element 10 in turn has two circular cylindrical regions 10 ′, 10 ′′ of different diameters.
  • the latter is delimited by a rear surface 14 designed as a hollow spherical cap with a circumferential annular surface 16 that crosses the longitudinal axis A of the floor 14, a hemispherical damping element 54 is fitted on the front side.
  • the damping element 54 has a circular cylindrical receptacle for a front region of the front core element 20 with a circular end face 22 and a circumferential surface 23, which meet in a circular edge 22 ', in a rear surface, which is not designated in any more detail.
  • a pin formed in this way protrudes over an annular surface 24 ', the peripheral region of which is not covered by the damping element 54.
  • An axial distance between the surfaces 16 and 24, like the damping element 54, is to be assigned to a first intermediate region 40 '.
  • the front core element 20 is bounded on the back by a circular funnel surface 27, to which a damping element 56 is adapted.
  • the latter is designed in the shape of a circular funnel with a predetermined wall thickness and is adapted on the back to a circular conical surface 33 of the main core element 30.
  • the damping element 56 is to be assigned to a second intermediate area 42 ′, while a predetermined breaking point 38 formed as a wall weakening of the casing 36 is included in the first intermediate area.
  • the pre-core element 10 has a hemispherical front surface 12 and a central rear surface 14 'which crosses the longitudinal axis A of the projectile.
  • a circular cylindrical surface 15 projects beyond the latter and is delimited in the peripheral region by an annular surface 16 '.
  • a damping element 58 is adapted with a front region of the rear side 14 ', 15, 16' of the front core element 10, which is not specified in any more detail, and is delimited on the rear side by a surface 58 'in the form of a spherical cap, to which an annular surface 60 which crosses the longitudinal axis A of the floor is connected on the circumference .
  • the pre-core element 20 is designed essentially circular-cylindrical, the circular-cylindrical region being delimited by a circular ring surface 24 on the front and a circular ring surface 25 on the rear. Over the former is a spherical cap with a front surface 22 which is adapted to the surface 58 'of the damping layer 58. An axial distance between the circular ring surfaces 60, which is not specified in any more detail and 24 is to be assigned to a first intermediate region 40 '. A hemispherical part with a rear surface 26 'protrudes beyond the rear circular surface 25. With a predetermined axial distance, a front region of the main core element 30 adjoins with a surface 32, formed in mirror image.
  • the damping element 62 is designed on the tip side in accordance with the exemplary embodiments described above.
  • a shell 36 is essentially of the same wall thickness over its entire length
  • the sixth exemplary embodiment differs according to FIG. 6 through a sleeve 36 ', the wall thickness of which increases substantially continuously from a front edge 36 "to an area 37" with the same outside diameter.
  • the sleeve 36' has an external thread 37 for releasable Connection to the ballistic hood 44.
  • the latter is provided in a region 45 with a circular cylindrical inner surface 45 'which extends to an edge 43.
  • a pre-core element 10 has a circular cylindrical region 10 ′ on the front side with a circumferential surface 13 ′ adapted to the inner surface 45 ′.
  • a front surface 12 ° is delimited by a circular edge 13 in which the surfaces 12 ′ and 13 ′ collide.
  • At the back of the area 10 there is an area 10 ′′ frustoconical shape.
  • a pre-core element 20 (like the following pre-core elements 70 ... 80) is also designed as a circular cone frustum. Not abbreviated planar abutting surfaces of the aforementioned pre-core elements are each of the same size.
  • a front annular surface 34 'of area 30 is in close contact with surface 37'.
  • the area 30 ' has an external thread 39' and the sleeve 36 'has the corresponding internal thread, not designated in any more detail.
  • the arrangement described allows, if necessary, a field-like replacement of the pre-core elements 10, 20, 70 ... 80 to adapt to a particular target. There are advantageously no special tools for this required. Since the largest diameter of the pre-core element 10 provides a corresponding penetration area in a pre-armor, the subsequent pre-core elements 20, 70 ... 80 can be effective against numerous armor elements arranged after the pre-armor without significant hindrance. This favors the effectiveness of the main core member 30 against main armor.
  • the threads 37 and 39 ' are assigned to the respective intermediate areas 40 "and 42".
  • an advantageous mass ratio of 1: 12: 6 is particularly to be mentioned, in connection with a corresponding arrangement the first numerical value of the first preliminary core element 10, the second numerical value of the preliminary core element 20 and the third numerical value of the Main core element 30 is assigned.
  • the main core element 30 is preferably made of a high-strength, ductile shear metal alloy, for example a sintered alloy containing a high proportion of tungsten, while the two pre-core elements consist of a corresponding material with lower ductility. However, this can also be done when using damping elements first pre-core element 10 can be made from a ductile heavy metal alloy.
  • the core elements can move in their mutually facing and articulated regions, namely in the intermediate regions 40, 42; 40 ', 42', pivot against each other.
  • the sleeve 36 made of ductile material of sufficient strength, can absorb part of the transverse forces through deformation and ensures the greatest possible frictional connection between the adjacent surfaces of the core elements. This ensures that an axial impact component directed against the target is sufficient Size remains effective.
  • target break point 38 is advantageously only effective when the intermediate area in question gets into a penetration channel on the target side, which results from the effect of pre-core element 10 and is inclined against the projectile flight path in the majority of the cases examined.
  • envelope design according to FIG. 6 can advantageously also be applied to the exemplary embodiments according to FIGS. 1 to 5.

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Abstract

Bei dem panzerbrechenden Wuchtgeschoß sind ein spitzenseitiges Vor-Kernelement 10 und ein sich diesem rückseitig anschließendes Vor-Kernelement 20 einem Haupt-Kernelement 30 Längsaxial vorgeordnet. Eine mit einer ballistischen Haube 44 versehene Hülle 36 erstreckt sich über die beiden Vor-Kernelemente 10 und 20 und wenigstens einen vorderen Bereich des Haupt-Kernelements 30. In Zwischenbereichen 40 und 42 sind die genannten Kernelemente gelenkartig ausgebildet. Dabei ist in der Hülle 36 eine als Wandschwächung ausgebildete Sollbruchstelle 38 vorgesehen, die dem Zwischenbereich 40 zugeordnet ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein panzerbrechendes Wuchtgeschoß nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Ein Geschoß der erwähnten Art ist bekannt aus der DE-PS 14 28 679. Es weist in einer Hülle axial hintereinander unterschiedliche panzerbrechende Vor-Kernelemente und ein sich rückseitig an diese anschließendes panzerbrechendes Haupt-Kernelement auf. Zwischen den Kernelementen, welche aus Hart- und/oder Schwermetall bestehen, sind Schichten aus kunststoffgebundenen Hohlkügelchen bzw. einer Leichtmetallegierung als stoßdämpfende Mittel vorgesehen. Durch die Anordnung der unterschiedlichen Vor-Kernelemente soll ein gezielter Massenabbau der Geschoßanordnung derart verwirklicht werden, daß nach Durchschlagen einer Vorpanzerung bei einem Schutz des Haupt-Kernelements gegen vorzeitige Zerstörung infolge Stoßwellenbelastung gegen eine Hauptpanzerung des Zieles noch eine ausreichende Geschoßmasse in Form des Haupt-Kernelements verfügbar ist.
  • Bei neueren Untersuchungen wurde gefunden, daß Fluggeschosse der eingangs genannten Art beim Durchdringen von Mehrplattenzielen quer zur Geschoßlängsachse wirkenden Belastungen ausgesetzt sind, welche regelmäßig zu einem vorzeitigen Biegebruch des Fluggeschosses führen. Ein gegen die Verlängerung der Geschoßflugbahn geneigter Durchdringungskanal kann das Haupt-Kernelement am Erreichen der Hauptpanzerung hindern und damit die Wirkung des Geschosses auf sehr empfindliche Weise beeinträchtigen.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Geschoß der eingangs genannten Art bereitzustellen, welches unter weitestgehender Ausnutzung der geschoßimmanenten Energie zum Bekämpfen moderner Mehrplattenziele geeignet ist.
  • Gelöst wird die Aufgabe durch die im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 angegebene Erfindung. Während durch die gelenkartige Gestaltung unmittelbar benachbarter Enden entsprechender Kernelemente ein vorzeitiger Biegebruch des Fluggeschosses vermieden wird, kann das Fluggeschoß ohne grundlegende konstruktive Änderung einem jeweiligen Ziel angepaßt werden.
  • Die Erfindung wird nachstehend anhand von sechs in der Zeichnung im wesentlichen schematisch und unter Verzicht auf erfindungsunwesentliche Einzelheiten dargestellten Ausführungsbeispielen und unter Hinweis auf die Vorteile aus den Ausgestaltungslehren in den weiteren Patentansprüchen des näheren erläutert. Dabei sind einander gleichartige Elemente mit übereinstimmenden Bezugszeichen versehen.
  • Die Fig. 1 bis 6 zeigen sechs Ausführungsbeispiele jeweiliger Spitzenbereiche im Schnitt parallel zur Längsachse. Gemäß Fig. 1 weist ein erstes Ausführungsbeispiel im Spitzenbereich ein erstes Vor-Kernelement 10 und ein diesem axial nachgeordnets zweites Vor-Kernelelement 20 auf, an das sich rückseitig ein Haupt-Kernelement 30 anschließt.
  • Eine Frontfläche 12 des Vor-Kernelements 10 ist als Halbkugelfläche ausgebildet. Sie verläuft rückseitig in eine kreiszylindrische Umfangsfläche 18. Eine Rückseitenfläche 14 des Vor-Kernelements 10 ist als Hohlkugelkalotte ausgebildet, sn die sich im Umfangsbereich eine Kreisringfläche 16 anschließt, die eine Geschoßlängsachse A quert. Eine Frontfläche 22 des Vor-Kernelements 20 ist als Halbkugelfläche ausgebildet, die im basisseitigen Umfangsbereich von einer Kreisringfläche 24 begrenzt wird. Zwischen den einander zugewandten Kreisringflächen 16 und 24 besteht ein nicht näher bezeichneter Axialabstand, der einem ersten Zwischenbereich 40 zuzuordnen ist. Eine kreiszylindrische Umfangsfläche 21 des Vor-Kernelements 20 ist mit der Umfangsfläche 18 durchmesergleich. Eine Rückseitenfläche 26 des Vor-Kernelements 20 ist als Hohlkugelkalotte ausgebildet und wird im Umfangsbereich von einer die Geschoßlängsachse A querenden Kreisringfläche 28 begrenzt. Ein sich rückseitig anschließendes Haupt-Kernelement 30 ist mit seiner Frontfläche 32 der Rückseitenfläche 26 angepaßt und wird im Umfangsbereich von einer die Geschoßlängsachse A querenden Kreisringfläche 34 begrenzt. Ein nicht näher bezeichneter Axialabstand zwischen den einander zugewandten Kreisringflächen 28 und 34 ist einem zweiten Zwischenbereich 42 zuzuordnen. Eine Hülle 36 erstreckt sich axial über die beiden Vor-Kernelement.e 10 und 20 und wenigstens einen nicht näher bezeichneten Frontbereich des Hauptkernelements 30 und umschließt diese ng. Sei weist im ersten Zwischenbereich eine als Wandschwächung ausgebildete Sollbruchstelle 38 auf und ist spitzenseitig mit einer ballistischen Haube 44 versehen. Ein Spitzenelement 46 mit einem Halbkugelkopf 48 ist mit einem kreiszylindrischen Bolzen 50 in einer zentralaxialen Bohrung 52 festgelegt.
  • Nach Fig. 2 unterscheidet sich ein zweites Ausführungsbeispiel von demjenigen nach Fig. 1 durch die Ausbildung einer Rückseitenfläche 27 des Vor-Kernelements 20 und einer Frontfläche 33 des Haupt-Kernelements 30. Letztere ist kreiskegelförmig und erstere-trichterförmig gestaltet, wobei die Flächen 27 und 33 einander berühren.
  • Nach Fig. 3 weist in einem dritten Ausführungsbeispiel das Vor-Kernelement 10 einen ersten kreiszylindrischen Bereich 10' und einen sich rückseitig anschließenden zweiten kreiszylindrischen Bereich " vergleichsweise größeren Durchmessers auf. Eine Frontfläche 12' und eine Umfangsfläche 13' stoßen in einer Kreiskante 13 aneinander. Die Umfangsfläche 13' steht senkrecht über eine Kreisringfläche 12" vor, welche im Umfangsbereich den Bereich 10" vorderseitig begrenzt. Die Umfangsfläche 18 des Bereichs 10 wird rückseitig von einer schmalen Kegelstumpfmantelfläche 16'' begrenzt, über die ein kreiszylindrischer Bereich 10'" vorsteht, der sich in einem Heckteil mit einer Halbkugelfläche 14' fortsetzt. Das Vor-Kernelement 20 ist mit einer vorderseitigen Hohlkugelfläche 22" der Halbkugelfläche 14' angepaßt und wird im Umfangsbereich von einer die Geschoßlängsachse A querenden Kreisringfläche 24 begrenzt. Die Umfangsfläche 21 ist der Umfangsfläche 18 durchmessergleich. Das Vor-Kernelement 20 wird rückseitig von einer Kreiskegelfläche 27" begrenzt. Ein nicht näher bezeichneter Axialabstand zwischen den Flächen 16" und 24 ist einem ersten Zwischenbereich 40 zuzuordnen. Mit seiner trichterförmigen Frontfläche 33' - sie wird von einer umfangsseitigen Kreisringfläche 34' begrenzt - ist das Haupt-Kernelement 30 dem Vor-Kernelement 20 angepaßt. Ein kreiszylindrischer Bereich 39 weist ein Außengewinde 39' auf, an das sich rückseitig eine Auskehlung 31 anschließt. Die Hülle 36 erstreckt sich von einer Heckkante 37 in der unmittelbaren Nachbarschaft eines mit dem Außengewinde 39' korrespondierenden, nicht näher bezeichneten Innengewinde bis zur ballistischen Haube 44. Ein zweiter Zwischenbereich 42 wird-im wesentlichen durch die Flächen 27" und 33' und das Gewinde 39' gebildet, während im ersten Zwischenbereich 40 eine als Wandschwächung der Hülle 36 ausgebildete Sollbruchstelle 38 angeordnet ist. Die Hülle 36 erstreckt sich bei im wesentlichen gleicher Wandstärke bis über den Bereich 10" des Vor-Kernelements 10 und weist in der Nachbarschaft des Bereichs 10' eine Verstärkung 45 mit einer kreiszylindrischen Innenfläche 45' kleineren Innendurchmessers auf. Die Verstärkung 45 ist bereits einer ballistischen Haube 44 zuzuordnen, deren Spitzengestaltung derjenigen der vorgenannten Ausführungsbeispiele entspricht. Die Schraubverbindung der Hülle 36 mit dem Haupt-Kernelement 30 gestattet vorteilhafterweise ein Auswechseln eines oder beider Vor-Kernelemente 10, 20 beispielsweise zum Anpassen an ein jeweiliges zu bekämpfendes Ziel.
  • Bei einem vierten Ausführungsbeispiel nach Fig. 4 weist ein Vor-Kernelement 10 wiederum zwei kreiszylindrische Bereich 10', 10" unterschiedlichen Durchmessers auf. Letzterer wird begrenzt durch eine als Hohlkugelkalotte ausgebildete Rückseitenfläche 14 mit einer umfangsseitigen, die Geschoßlängsachse A querenden Kreisringfläche 16. Der Fläche 14 ist vorderseitig ein halbkugelförmiges Dämpfungselement 54 angepaßt. Das Dämpfungselement 54 weist in einer nicht näher bezeichneten Rückseitenfläche eine kreiszylindrische Aufnahme für einen Frontbereich des Vor-Kernelements 20 mit einer Kreisstirnfläche 22 und einer Umfangsfläche 23 auf, die in einer Kreiskante 22' zusammenstoßen.
  • Ein dieserart gebildeter Zapfen steht über eine Kreisringfläche 24' vor, deren Umfangsbereich nicht von dem Dämpfungselement 54 bedeckt ist. Ein Axialabstand zwischen den Flächen 16 und 24 ist ebenso wie das Dämpfungselement 54 einem ersten Zwischenbereich 40' zuzuordnen. Das Vor-Kernelement 20 wird rückseitig von einer Kreistrichterfläche 27 begrenzt, dem ein Dämpfungselement 56 angepaßt ist. Letzteres ist bei vorgegebener Wandstärke kreistrichterförmig ausgebildet und rückseitig einer Kreiskegelfläche 33 des Haupt-Kernelements 30 angepaßt. Das Dämpfungselement 56 ist einem zweiten Zwischenbereich 42' zuzuordnen, während in den ersten Zwischenbereich eine ald Wandschwächung der Hülle 36 ausgebildete Sollbruchstelle 38 einbezogen ist.
  • Bei einem Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 weist das Vor-Kernelement 10 eine halbkugelige Frontfläche 12 und eine zentrale, die Geschoßlängsachse A querende Rückseitenfläche 14' auf. Über letztere steht eine kreiszylindrische Fläche 15 vor, die im Umfangsbereich von einer Kreisringfläche 16' begrenzt wird. Ein Dämpfungselement 58 ist mit einem nicht näher bezeichneten vorderen Bereich der rückseite 14', 15, 16' des Vor-Kernelements 10 angepaßt und wird rückseitig von einer Fläche 58' in Hohlkugelkalottenform begrenzt, an die sich umfangsseitig eine die Geschoßlängsachse A querende Kreisringfläche 60 anschließt. Das Vor-Kernelement 20 ist im wesentlichen kreiszylindrisch gestaltet, wobei der kreiszylindrische Bereich von einer vorderseitigen Kreisringfläche 24 und einer rückseitigen Kreisringfläche 25 begrenzt wird. Über erstere steht eine Kugelkalotte mit einer Frontfläche 22 vor, die der Fläche 58' der Dämpfungsschicht 58 angepaßt ist. Ein nicht näher bezeichneter Axialabstand zwischen den Kreisringflächen 60 und 24 ist einem ersten Zwischenbereich 40' zuzuordnen. Über die rückseitige Kreisringfläche 25 steht ein halbkugeliger Teil mit einr Rückseitenfläche 26' vor. Mit vorgegebenem Axialabstand schließt sich, spiegelbildlich ausgebildet ein Frontbereich des Haupt-Kernelements 30 an mit einer Fläche 32. Zwischen den Kernelementen 20 und 30 ist ein Dämpfungselement 62 vorgesehen, an dessen Fläche 26' bhw. 32 angepaßten, nicht näher bezeichneten Hohlkugelkalottenflächen sich im Umfangsbereich vorderseitig eine Kreisringfläche 66 anschließt. Das Dämpfungselement 62 zählt zu einem zweiten Zwischenbereich 42', wobei sowohl die einander zugewandten Kreisringflächen 25 und 64 wie auch 66 und 34 mit axialem Abstand voneinander angeordnet sind. Die Hülle 36, welche sich wiederum wenigstens aus einem Vorderbereich des Haupt-Kernelements 30 bisher zur ballistischen Haube 44 erstreckt, umschließt die genannten Kernelemente eng und weist im ersten Zwischenbereich 40' eine Wandschwächung als Sollbruvhstelle 38 auf. Die ballistische Haube 44 ist spitzenseitig gemäß den vorbeschriebenen Ausführungsbeispielen gestaltet.
  • Während bei den fünf vorbeschriebenen Ausführungsbeispielen eine Hülle 36 über ihre gesamte Länge im wesentlichen von gleicher Wandstärke ist, unterscheidet sich das sechste Ausführungsbeispiel gem. Fig. 6 durch eine Hülle 36', deren Wandstärke von einer vorderseitigen Kante 36'' bis zu einem Bereich 37" bei gleichbleibendem Außendurchmesser im wesentlichen stetig zunimmt. In der Nachbarschaft der Kante 36'' weist die Hülle 36' ein Außengewinde 37 zur lösbaren Verbindung mit der ballistischen Haube 44 auf. Letztere ist in einem Bereich 45 mit einer kreiszylindrischen Innenfläche 45' versehen, die sich bis zu einer Kante 43 erstreckt.
  • Von dort aus erstreckt sich die ballistische Haube 44 bis zu einem Spitzenbereich 46' mit gleichbleibender Wandstärke. Ein Vor-Kernelement 10 weist einen vorderseitigen kreiszylindrischen Bereich 10' mit einer der Innenfläche 45' angepaßten Umfangsfläche 13'auf. Eine Frontfläche 12° wird von einer Kreiskante 13 begrenzt, in der die Flächen 12'und 13'zusammenstoßen. An den Bereich 10 schließt sich rückseitig ein Bereich 10" kreiskegelstumpfförmiger GestaLt an. Ein Vor-Kernelement 20 ist (wie nachfolgende Vor-Kernelemente 70... 80) ebenfalls als KreiskegeLstumpf ausgebildet. Nicht näher bezeichnete aneinanderstoßende ebene Begrenzungsflächen der genannten Vor-Kernelemente sind jeweils von gleicher Größe. Die nicht näher bezeichneten Umfangsflächen des Bereichs 10" und der sich rückseitig anschließenden Vor-Kernelemente 20, 70...78 werden von einer nicht näher bezeichneten InnenfLäche der HüLLe 36'eng umschlossen. Während ein vorderseitiger Bereich 81 des Vor-Kernelements 80 noch von der InnenfLäche der Hülle 36' eng umschlossen wird, setzt sich Letztere bis zu ihrer rückseitigen kreisringförmigen StirnfLäche 37' als Kreiszylinder mit einem Innengewinde fort und umfängt dabei sowohl den rückseitigen Bereich des Vor-Kernelements 80 wie auch einen vorderen kreiszylindrischen Bereich 30' eines Haupt-Kernelements 30. An den Bereich 30' schließt sich rückseitig ein kreiszylindrischer Bereich 30 an, dessen Außendurchmesser demjenigen der HüLLe 36' entspricht. Eine vorderseitige KreisringfLäche 34' des Bereichs 30 steht dabei in enger Berührung mit der FLäche 37'. Der Bereich 30' weist ein Außengewinde 39' und die HüLLe 36' das korrespondierende, nicht näher bezeichnete Innengewinde auf. Die beschriebene Anordnung läßt im Bedarfsfall ein feldmäßiges AuswechseLn der Vor-Kernelemente 10, 20, 70...80 zum Anpassen an ein jeweiliges ZieL zu. Hierfür sind vorteilhafterweise keine besonderenHiLfsmitteL erforderlich. Da der größte Durchmesser des Vor-Kernelements 10 für eine entsprechende Durchschlagsfläche in einer Vorpanzerung sorgt, können die nachfolgenden Vor-KerneLemente 20, 70...80 ohne wesentliche Behinderung gegen zahlreiche der Vorpanzerung nachgeordnete Panzerungen wirksam werden. Dies begünstigt die Wirksamkeit des Haupt-Kernelements 30 gegen eine Hauptpanzerung. Die Gewinde 37 und 39' sind dabei jeweiligen Zwischenbereichen 40" und 42" zugeordnet.
  • Im Zusammenhang mit den AusführungsbeispieLen 1 bis 5 ist besonders auf ein vorteilhaftes Massenverhältnis 1 : 12 : 6 hinzuweisen wobei im Zusammenhang mit einer entsprechenden Anordnung der erste ZahLenwert dem ersten Vor-KerneLement 10, der zweite ZahLenwert dem Vor-KerneLement 20 und der dritte ZahLenwert dem Haupt-KerneLement 30 zugeordnet ist. Das Haupt-KerneLement 30 wird bevorzugterweise aus einer hochfesten, duktiLen SchermetaLLegierung, beispielsweise einer einen hohen Wolframanteil aufweisendem SinterLegierung, gefertigt, während die beiden Vor-Kernelemente aus einem entspre-chenden Werkstoff mit geringerer DuktiLität bestehen.Bei der Verwendung von DämpfungseLementen kann jedoch auch das erste Vor-KerneLement 10 aus einer duktilen SchwermetaLLegierung gefertigt sein.
  • Beim zieLseitigauftreffweisen Auftreten ausreichender Kräfte quer zur GeschoßLängsachse A können sich die Kernelemente in ihren einander zugewandten und gelenkartig ausgebildeten Bereichen, nämlich in den Zwischenbereichen 40, 42; 40', 42', gegeneinander verschwenken. Die HüLLe 36, aus duktilem Werkstoff ausreichender Festigkeit gefertigt, kann dabei einen TeiL der Querkräfte durch Verformung aufnehmen und sorgt für einen größtmöglichen Kraftschluß zwischen den einander benachbarten FLächen der KerneLemente. Hierdurch ist gewährleistet, daß eine axiale gegen das ZieL gerichtete Stoßkomponente ausreichender Größe wirksam bleibt. Die SoLLbruchsteLLe 38 wird dabei, wie zahlreiche Untersuchungen zeigten, vorteilhafterweise erst dann wirksam, wenn der betreffende Zwischenbereich in einen zielseitigen Durchdringungskanal gerät, der aus der Wirkung des Vor-Kernelements 10 resultiert und in der überwiegenden Zahl der untersuchten FäLLe gegen die GeschoßfLugbahn geneigt ist. Auf diese Weise können Bruchstücke aus dem Vor-Kernelement 10 das nachfolgende Vor-Kernelement 20 nicht mehr bei der Letzterem vorbehaltenen weiteren Durchdringungsarbeit am ZieL behindern. Beim Vorhandensein von wenigstens einem Stoßwellen absorbierenden DämpfungseLement kann die Werkstoffauswahl für die Vor-Kernelemente 10 und 20 im bereits erwähnten Sinne getroffen werden.
  • Während nur im Zusammenhang mit den AusführungsbeispieLen nach den Figuren 3 und 6 eine Lösbare Schraubverbindung der HüLLe 36; 36' mit dem Haupt-Kernelement 30 oder der Haube 44 dargestellt und beschrieben ist, kann sie auch bei den übrigen AusführungsbeispieLen vorgesehen sein, so daß die erwähnt feldmäßige Auswechselbarkeit der Vor-Kernelemente 10 und 20 bei sämtlichen AusführungsbeispieLen möglich ist.
  • Ebenso Läßt sich die Hüllengestaltung nach Figur 6 vorteilhafterweise auch auf die AusführungsbeispieLe nach den Figuren 1 bis 5 anwenden.

Claims (9)

1. Panzerbrechendes Wuchtgeschoß, insbesondere zum Bekämpfen von Mehrplattenzielen, mit einem unterkalibrigen, pfeilstabilisierten Fluggeschoß mit einer ballistischen Haube und axial hintereinander angeordneten, unterschiedlichen panzerbrechenden Vor-Kernelementen, vorzugsweise aus einem Werkstoff hoher Dichte, an welche sich rückseitig ein Haupt-Kernelement, vorzugsweise aus einem Werkstoff hoher Dichte anschließt, und einer Hülle, die sich axial wenigstens über die Vor-Kernelemente und einen vorderen Bereich des Haupt-Kernelements erstreckt, dadurch gekennzeichnet , daß in definierten Zwischenbereichen (40, 42; 40', 42') einander benachbarte Enden der Kernelemente (10, 20, 30) im wesentlichen gelenkartig gestaltet sind.
2. Geschoß nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein wenigstens in einem der Zwischenbereiche (40', 42') angeordnetes, Stoßwellen absorbierendes Dämpfungselement (54, 56, 58, 60) aus Leichtmetall und/oder einer Leichtmetallegierung und/oder Kunststoff.
3. Geschoß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die HüLLe (36) wenigstens eine SoLLbruchsteLLe (38) aufweist, welche wenigstens einem der Zwischenbereiche (40, 42; 40', 42') örtlich zugeordnet ist.
4. Geschoß nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet , daß die ballistische Haube (44) vorzugsweise aus einer LeichtmetaLLegierung gefertigt und spitzenseitig mit einem im wesentlichen pilzförmigen Stahlkörper (46) versehen ist.
5. Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 4, gekennzeichnet durch ein Massenverhältnis von 1: 1, 2: 6, wobei die ZahLenwerte der Reihenfolge nach dem Vor-Kernelement (10) dem Vor-KerneLement (20) und dem Haupt-Kernelement (30) zugeordnet sind.
6. Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 5, gekennzeichnet durch eine Lösbare Verbindung (39') zwischen der HüLLe (36; 36') und dem Haupt-Kernelement (30).
7. Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Lösbare Verbindung (37) zwischen der HüLLe (36; 36') und der ballistischen Haube (44).
8. Geschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet , daß die Wandstärke der HüLLe (36') bei gleichbleibendem Außendurchmesser von einem vorgebbaren vorderen Bereich bis zu einem rückseitigen Bereich (37") zunimmt.
9. Geschoß nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und den Kennzeichen der Patentansprüche 6, 7 und 8, dadurch gekennzeichnet , daß ein rückseitiger Bereich (10') des Vor-Kernelements (10) und sich rückseitig anschließende Vor-Kernelemente (20, 70, ...80) als Kreiskegelstümpfe ausgebildet sind, die von der HüLLe (36') eng umschlossen sind.
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