AT37144B - Projectile sea mine. - Google Patents

Projectile sea mine.

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AT37144B
AT37144B AT37144DA AT37144B AT 37144 B AT37144 B AT 37144B AT 37144D A AT37144D A AT 37144DA AT 37144 B AT37144 B AT 37144B
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sea mine
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Karl Oskar Leon
Roehss & Carlander Fa
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 und 9 verbindet. Der Hahnkegel besitzt eine Kurbel 10, deren freies Ende mit einer Stänge 11 verbunden ist, die oben mit einem dem äusseren Wasserdruck ausgesetzten Balg 12 oder einer anderen durch den Wasserdruck zur Wirkung gebrachten Vorrichtung verbunden ist. Die Stange 11 geht durch eine Stopfbüchse   13,   die im Boden eines den Balg umgebenden Gehäuses 14 angebracht ist. Der Balg 12 wirkt in der Weise, dass er sich bei gesteigertem Wasserdruck ausdehnt und die Stange 11 nach unten   schiebt, dagegen   bei vermindertem Wasserdruck sich zusammenzieht und die Stange 11 nach oben führt.

   Die durch den Wasserdruck zur Wirkung gebrachte Vorrichtung zur Übertragung der Bewegung von der letzteren auf den Hahnkegel oder dgl. sind 
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 fraglichen   Zwecken   irgend eine geeignete Vorrichtung verwendet werden. 



   Im unteren (hinteren) Teile der Mine befindet sich die Sprengladung 15. 



     Die Mille   ist derart balanciert, dass sie nach ihrem Stehenbleiben die in Fig. 1 dargestellte senkrechte Stellung mit der Tiefenregelungskammer 3 oben und der Sprengladung 15 unten einnimmt. Falls die Mine zu hoch steigt, so strömt Wasser von aussen durch das Rohr 4 in die Tiefenregelungskammer und füllt einen Teil derselben, wodurch die Mine schwerer wird und allmählich sinkt. Die in der   Tiefenregelungskammer   eingeschlossene Luft entweicht durch die Rohre 9 und   8,   die bei niedrigem Wasserdruck auf den Balg miteinander durch den Hahn 10 kommunizieren.

   Je nachdem der Wasserdruck wächst, dehnt sich der Balg 12 aus und schiebt die Stange 11 nach unten, wodurch die Kurbel 10 und damit der Hahnkegel entsprechend ge- 
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 regelung kann natürlich auch in anderer Weise als der oben beschriebenen bewirkt werden. 



   Bei der   ill   Fig. 6 dargestellten   Ausführungsform   ist die Mine oben mit Hörnern 16 versehen, die durch je eine Spiralfeder 17 von Kontakten 18 gehalten werden und beim   Eindrücken   durch Stoss diese Kontakte 18 berühren und dadurch   die Schliessung   des elektrischen Stromkreises   einer Sprengbatterie   verursachen. Vorteilhaft ist jedoch die Sprengvorrichtung in der Weise ausgeführt, dass bei Erschütterung der Mine der elektrische Stromkreis der Sprengbatterie ge- 
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 Hilfe eineR l'hrwerks oder in anderer Weise erst nach dem Ausschiessen der Mine geschlossen wird, so dass frühzeitige oder unbeabsichtigte Spreugung der Mine verhindert wird. 



   Es ist klar, dass. wenn der Druck in der Hochdruckkammer bis auf ein Mass gesunken ist,   dUR der 8umH1e   des Atmosphären- und des Wasserdruckes gleich ist, keine weitere Tiefenregelung stattfindet. sondern die Mine allmählich sinkt. Das Sinken der Mine wird erleichtert, wenn das in der Hochdruckkammer eingeschlossene Gas derart beschaffen ist, dass es von Wasser leicht   absorbiert wird.   Bei Verwendung eines derartigen Gases kann auch das Vorhandensein einer   Mine     nicht durch aufsteigende Gasblasen   verraten werden. Die Zeit, während welcher die Mine 
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   Um die Mine zu zwingen, sich nach dem Ausschiessen in einer gewünschten Richtung zu bewegen, kann am hinteren (später unteren) Teil der Mine zweckmässig eine Anzahl Steuerebenen 22 (Fig. 1 und 4) angebracht   seuL   Diese Steuerebenen verhindern, dass die Mine beim Abschiessen durch den Gegendruck des Wassers nach hinten (in Bezug auf die Fahrtrichtung des Schiffes) abgelenkt wird und überhaupt im Kurse des Schiffes bleibt, oder dass sie sich zu zeitig senkrecht stellt, was dann eintritt, wenn der Wasserwiderstand die der Mine erteilte Bewegung aufgehoben hat. Zur Regelung der Bewegung der Mine können die Steuerebenen vorteilhaft einstellbar sein.

   Bei der auf den Zeichnungen dargestellten Ausführungsform sind die Steuerebenen an ihren vorderen Enden um Bolzen oder Zapfen 23 drehbar, die in   länglichen   Schlitzen 24 der Steuerebenen liegen, welche hinten mit Gewinde versehene Löcher haben, die zum Aufnehmen je einer in einem zweckmässig drehbaren Ring 25 oder dgl. befindlichen Schraube 26 dienen. Die Steuerebenen können demnach durch Drehen der Schrauben 26 in einem   gewünschten Winkel   zur   Längsachse   der Mine festgestellt werden. 



   Es ist nicht immer erwünscht, die Vertikalbewegungen der Mine durch Schirme oder in anderer Weise zu mässigen. Im Gegenteil kann es zu verschiedenen Zwecken vorteilhaft sein, 
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 Mine zum Angriff gegen Panzerschiffe mit hinuntergelassenen Torpedonetzen verwendet werden soll. Eine zu diesem Zweck geeignete Mine kann   z. B. dadurch   erzielt werden, dass man den Kanal zwischen der Hochdruckkammer und der Tiefenregelungskammer genügend weit macht. Wenn die Mine derart eingerichtet ist, dass sie grosse Vertikalbewegungen macht, so kann sie, wie leicht 
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 and 9 connects. The tap cone has a crank 10, the free end of which is connected to a rod 11 which is connected at the top to a bellows 12 exposed to the external water pressure or to another device brought into effect by the water pressure. The rod 11 passes through a stuffing box 13 which is mounted in the bottom of a housing 14 surrounding the bellows. The bellows 12 acts in such a way that when the water pressure increases, it expands and pushes the rod 11 downwards, whereas it contracts when the water pressure is reduced and leads the rod 11 upwards.

   The device brought about by the water pressure to transmit the movement from the latter to the tap cone or the like. Are
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 any suitable device may be used for the purposes in question.



   In the lower (rear) part of the mine is the explosive charge 15.



     The mill is balanced in such a way that after it has stopped it assumes the vertical position shown in FIG. 1 with the depth control chamber 3 at the top and the explosive charge 15 at the bottom. If the mine rises too high, water flows from the outside through the pipe 4 into the depth control chamber and fills part of the same, whereby the mine becomes heavier and gradually sinks. The air trapped in the depth control chamber escapes through the pipes 9 and 8, which communicate with one another through the tap 10 when the water pressure on the bellows is low.

   As the water pressure increases, the bellows 12 expands and pushes the rod 11 downwards, whereby the crank 10 and thus the tap cone accordingly move.
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 Regulation can of course also be effected in a way other than that described above.



   In the embodiment illustrated in Fig. 6, the mine is provided with horns 16 at the top, each of which is held by a spiral spring 17 of contacts 18 and when pushed in touch these contacts 18 and thereby cause the electrical circuit of an explosive battery to close. However, the explosive device is advantageously designed in such a way that if the mine is shaken, the electrical circuit of the explosive battery is
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 With the help of a mechanism or in some other way it is not closed until the mine has been shot out, so that premature or unintentional expansion of the mine is prevented.



   It is clear that if the pressure in the high pressure chamber has dropped to a level that equals 8 µmH1e of the atmospheric and water pressure, no further depth regulation takes place. but the mine gradually sinks. The sinking of the mine is facilitated if the gas trapped in the high pressure chamber is such that it is easily absorbed by water. When using such a gas, the presence of a mine cannot be revealed by rising gas bubbles. The time during which the mine
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   In order to force the mine to move in a desired direction after it has been fired, a number of control levels 22 (Fig. 1 and 4) can expediently be attached to the rear (later lower) part of the mine. These control levels prevent the mine from being fired is deflected backwards by the counterpressure of the water (in relation to the direction of travel of the ship) and remains in the ship's course at all, or that it stands upright too early, which occurs when the water resistance has canceled the movement given to the mine. To regulate the movement of the mine, the control levels can advantageously be adjustable.

   In the embodiment shown in the drawings, the control planes are rotatable at their front ends about bolts or pins 23, which are located in elongated slots 24 of the control planes, which have threaded holes at the rear, each of which for receiving one in a suitable rotatable ring 25 or Like. Located screw 26 are used. The control levels can therefore be determined by turning the screws 26 at a desired angle to the longitudinal axis of the mine.



   It is not always desirable to use umbrellas or some other means to moderate the vertical movements of the mine. On the contrary, it can be beneficial for various purposes
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 Mine to be used to attack ironclad ships with lowered torpedo nets. A suitable mine for this purpose can, for. B. can be achieved by making the channel between the high pressure chamber and the depth control chamber sufficiently wide. If the mine is set up in such a way that it makes great vertical movements, it can, how easily
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AT37144D 1907-04-15 1907-04-15 Projectile sea mine. AT37144B (en)

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AT37144D AT37144B (en) 1907-04-15 1907-04-15 Projectile sea mine.

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