EP0036232A1 - Munition d'entraînement - Google Patents

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EP0036232A1
EP0036232A1 EP81200252A EP81200252A EP0036232A1 EP 0036232 A1 EP0036232 A1 EP 0036232A1 EP 81200252 A EP81200252 A EP 81200252A EP 81200252 A EP81200252 A EP 81200252A EP 0036232 A1 EP0036232 A1 EP 0036232A1
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bullet
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ammunition
ammunition according
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Joris De Brant
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Herstal SA
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FN Herstal SA
Herstal SA
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B10/00Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
    • F42B10/32Range-reducing or range-increasing arrangements; Fall-retarding means
    • F42B10/48Range-reducing, destabilising or braking arrangements, e.g. impact-braking arrangements; Fall-retarding means, e.g. balloons, rockets for braking or fall-retarding
    • F42B10/52Nose cones

Definitions

  • the present invention relates to a training ammunition, particularly for weapons of war.
  • a .50 machine gun has a maximum range of around 7,000 m and a useful range of around 3,000 m.
  • a shooting range must have dimensions that comfortably take into account the maximum range, while the targets are only located at 500 or 600 meters. Huge spaces are thus lost, which is particularly annoying, especially in countries with high population density.
  • the object of the invention is to overcome these drawbacks by providing a training munition giving rise to a fair and precise shot up to a certain distance from the weapon (in principle to the place where the targets are located ) under the same shooting conditions and with the same flight time as war ammunition but having a very reduced range and maximum arrow.
  • the invention is based on the fact that following the oblique shock wave created by a projectile at supersonic speed, the pressure, the specific mass and the temperature of the air rise suddenly with the passage of the wave. It follows that the surface of the projectile warhead is subjected to high pressures and temperatures, this warhead absorbing heat during flight.
  • the principle of the invention is to use these factors to bring about a notable change in the shape of the projectile from a point on its trajectory corresponding to the useful range, so as to obtain a sudden deceleration and, consequently, a shortening. important of the total reach and the maximum deflection.
  • a driving ammunition according to the invention is therefore characterized in that at least part of the projectile warhead is made of a material eroding under the action of heat and pressures present on the surface of the warhead in flight so as to cause a modification of the shape of said warhead after a certain flight time, modification causing a notable increase in its aerodynamic coefficient, the remainder or body of the bullet being metallic.
  • Figure 1 shows a ball according to the invention, consisting of a body 1 having, in its front part, an annular flat face 2 and a central stud 3.
  • the body 1 receives a warhead 4 made in this example of high density polyethylene , having a softening temperature fixed by the useful range of the projectile, for example of the order of 120-130 ° C.
  • the warhead 4 is glued to the body 1 at the level of the face 2.
  • the plane of the front face 5 of the post 3 is situated clearly in front of the zone of greatest heating of the warhead in flight, except for the point.
  • the constituent material of the warhead 4 located between the planes 2 and 5 will have disappeared, while the tip of the warhead will have been partially and gradually eroded, which ensures the precision of the shoot.
  • the dimensions of the warhead in the plane of the face 5 are calculated so as to ensure the adhesion of said point or tenon 3 during the first flight time. Then, the material in contact with the face 5 erodes very quickly under the action of heat and pressure, which leads to the separation of the remainder of the point of the warhead of the post 3.
  • the front face 5 of the stud 3 is situated in a plane passing through a zone of lesser heating than those situated behind this plane when the projectile is in flight.
  • the dimensions of the ogival head in the plane of the face 5 are calculated so as to ensure that it adheres to the stud during the first phase of the flight, while allowing a slow and gradual change of the warhead, which ensures a fair and precise shot.
  • the choice of the constituent material of the warhead 4, its shape and that of the body 1 will be chosen in such a way that said sudden drop in speed is located at the end of the projectile's useful range or just beyond the latter. In this way, the ballistic characteristics of the above-described projectile will be, during the first phase of the flight (useful range), in all respects comparable to those of a real projectile.
  • the post 3 has the advantage of facilitating the centering and the maintenance of the warhead 4. It could however be omitted and replaced by a simple recess, as indicated in 6 in FIG.
  • an ammunition according to the invention exhibits, in the first phase of its flight, the same characteristics as an actual ammunition.
  • the increase in the aerodynamic resistance coefficient at the end of this first phase results solely from physical phenomena, the proper functioning of the ammunition is guaranteed.

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Abstract

Cette munition est caractérisée en ce qu'une partie au moins de l'ogive (4) est réalisée en un matériau s'érodant sous l'action de la chaleur et des pressions présentes à la surface de l'ogive en vol de manière à entraîner une modification de la forme de ladite ogive après un certain temps de vol, modification causant une augmentation notable de son coefficient aérodynamique.

Description

  • La présente invention concerne une munition d'entraînement, particulièrement pour armes de guerre.
  • On sait que la portée maximum d'une arme est un multiple de sa portée utile. Une mitrailleuse .50 a une portée maximum de l'ordre de 7.000 m et une portée utile d'environ 3.000 m. Pour des raisons évidentes de sécurité, un champ de tir doit avoir des dimensions tenant confortablement compte de la portée maximum, alors que les cibles ne sont situées qu'à 500 ou 600 mètres. D'énormes espaces sont ainsi perdus, ce qui est particulièrement gênant, surtout dans les pays à haute densité de population.
  • On a proposé, en vue de réduire la portée maximum, de diminuer la charge propulsive des munitions et/ou d'utiliser des balles ayant un coefficient aérodynamique élevé.
  • Cette dernière solution pose des difficultés, car la munition doit répondre à des impératifs de forme afin de pouvoir être accomodée normalement par le système d'alimentation et de chargement de l'arme.
  • Pour contourner cette difficulté, on a proposé de munir une tête de balle anti-aérodynamique d'une coiffe ogivale de forme classique, destinée à être soufflée, lors du tir, dans l'âme même du canon de l'arme. Une telle solution est par exemple décrite dans le brevet belge n° 744.993.
  • Ces solutions connues présentent le désavantage important de s'écarter des conditions de tir réel, qu'elles ne peuvent reproduire.
  • En effet, ces projectiles d'entraînement ont une vitesse de départ de beaucoup inférieure à celle d'un projectile réel correspondant. Il s'ensuit que pour atteindre une cible située dans la zone utile, il faut nécessairement plus de hausse. La précision du tir est également moindre et il est en outre souvent nécessaire de modifier le réglage du mécanisme d'armement de l'arme.
  • Le but de l'invention est de pallier ces inconvénients en fournissant une munition d'entraînement donnant lieu à un tir juste et précis jusqu'à une certaine distance de l'arme (en principe jusqu'à l'endroit ou se trouvent les cibles) sous les mêmes conditions de tir et avec le même temps de vol que la munition de guerre mais ayant une portée et une flèche maximale fort réduites.
  • L'invention repose sur le fait que suite à l'onde de choc oblique créée par un projectile à vitesse supersonique, la pression, la masse spécifique et la température de l'air s'élèvent brusquement au passage de l'onde. Il s'ensuit que la surface de l'ogive du projectile est soumise à de hautes pressions et températures, cette ogive absorbant de la chaleur en cours de vol.
  • Le principe de l'invention est d'utiliser ces facteurs pour entraîner une modification notable de la forme du projectile à partir d'un point de sa trajectoire correspondant à la portée utile, de manière à obtenir un brusque ralentissement et, partant, un raccourcissement important de la portée totale et de la flèche maximale.
  • Une munition d'entraînement selon l'invention se caractérise dès lors en ce qu'une partie au moins de l'ogive du projectile est réalisée en un matériau s'érodant sous l'action de la chaleur et des pressions présentes à la surface de l'ogive en vol de manière à entraîner une modification de la forme de ladite ogive après un certain temps de vol, modification causant une notable augmentation de son coefficient aérodynamique, le restant ou corps de la balle étant métallique.
  • Deux exemples de réalisation de projectiles selon l'invention sont décrits ci-après avec référence aux figures 1 et 2 annexées, représentant chacune une réalisation différente.
  • La figure 1 représente une balle conforme à l'invention, constituée par un corps 1 présentant, en sa partie avant, une face plane annulaire 2 et un tenon central 3. Le corps 1 reçoit une ogive 4 réalisée dans cet exemple en polyéthylène haute densité, ayant une température de ramollissement fixée par la portée utile du projectile, par exemple de l'ordre de 120-130°C. L'ogive 4 est collée sur le corps 1 au niveau de la face 2.
  • Le plan de la face avant 5 du tenon 3 est situé nettement en avant de la zone de plus grand échauffement de l'ogive en vol, pointe exceptée. Ainsi, après un premier temps calculé de vol, la matière constitutive de l'ogive 4, située entre les plans 2 et 5 aura disparu, tandis que la pointe de l'ogive aura été partiellement et progressivement érodée, ce qui assure la précision du tir.
  • A remarquer que les dimensions de l'ogive dans le plan de la face 5 sont calculées de façon à assurer l'adhésion de ladite pointe ou tenon 3 durant le premier temps de vol. Ensuite, la matière en contact avec la face 5 s'érode très rapidement sous l'action de la chaleur et de la pression, ce qui entraîne la séparation du restant de la pointe de l'ogive du tenon 3.
  • La face avant 5 du tenon 3 est situé dans un plan passant par une zone d'échauffement moindre que celles situées derrière ce plan lorsque le projectile est en vol. Les dimensions de la tête ogivale dans le plan de la face 5 sont calculées de façon à assurer l'adhésion de celle-ci au tenon pendant la première phase du vol, tout en permettant un changement lent et progressif de l'ogive, ce qui assure un tir juste et précis.
  • Dans la deuxième phase, la matière se trouvant dans le plan de la face 5 du tenon s'érode très vite sous l'action de la chaleur et de la pression résultant dans la séparation de la tête (reste) du tenon (voir figures en annexe). Il ne reste dès lors plus qu'un projectile à coefficient aérodynamique élevé, ce qui se traduit par une chute brutale de la vitesse et une diminution importante de la portée totale.
  • Le choix du matériau constitutif de l'ogive 4, sa forme et celle du corps 1 seront choisis de manière telle que ladite chute brutale de vitesse se situe en fin de portée utile du projectile ou juste au-delà de cette dernière. De cette manière, les caractéristiques balistiques du projectile sus- décrit seront, durant la première phase du vol (portée utile), en tous points comparables à celles d'un projectile réel.
  • Le tenon 3 a pour avantage de faciliter le centrage et le maintien de l'ogive 4. Il pourrait toutefois être omis et remplacé par un simple évidement, comme indiqué en 6 à la figure 2.
  • Il est clair de ce qui précède qu'une munition selon l'invention présente, dans la première phase de son vol, les mêmes caractéristiques qu'une munition réelle. Comme l'augmentation du coefficient de résistance aérodynamique au terme de cette première phase résulte uniquement de phénomènes physiques, le bon fonctionnement de la munition est garanti.
  • Il est évident que d'autres formes de réalisation que celles décrites ci-dessus peuvent être envisagées, sans pour autant sortir du cadre de l'invention.

Claims (5)

1.- Munition d'entraînement du type constitué principalement par une douille, une charge propulsive et une balle à ogive de forme identique à celle d'une balle réelle, caractérisée en ce qu'une partie au moins de ladite ogive (4) est réalisée en un matériau s'érodant sous l'action de la chaleur et des pressions présentes à la surface de l'ogive en vol de manière à entraîner une modification de la forme de ladite ogive après un certain temps de vol, modification causant une notable augmentation de son coefficient aérodynamique, le restant ou corps (1) de la balle étant métallique.
2.- munition selon la revendication l, caractérisée en ce que ladite ogive (4) est réalisée en une matière synthétique ayant une température de ramollissement de l'ordre de 120-130°C, cette ogive étant solidarisée à la balle (1) par collage.
3.- Munition selon la revendication 2, caractérisée en ce que ladite ogive (4) présente un alésage borgne axial s'étendant à partir de sa face arrière.
4.- Munition selon la revendication 3, caractérisée en ce que le corps de la balle (1) présente un tenon (3) destiné à remplir complètement ledit alésage.
5.- Munition selon la revendication 4, caractérisée en ce que les longueurs et diamètres desdits alésage et tenon (3) sont tels que, durant le vol du projectile, la partie de l'ogive située entre le corps de la balle et l'extrémité avant (5) du tenon (3) s'érode complètement avant que ne disparaisse la partie restante ou pointe de l'ogive.
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