EP0327681A2 - Sprenggeschoss - Google Patents
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- EP0327681A2 EP0327681A2 EP88117885A EP88117885A EP0327681A2 EP 0327681 A2 EP0327681 A2 EP 0327681A2 EP 88117885 A EP88117885 A EP 88117885A EP 88117885 A EP88117885 A EP 88117885A EP 0327681 A2 EP0327681 A2 EP 0327681A2
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- floor
- projectile
- shell
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B14/00—Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
- F42B14/02—Driving bands; Rotating bands
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F42—AMMUNITION; BLASTING
- F42B—EXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
- F42B12/00—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
- F42B12/02—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
- F42B12/20—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type
- F42B12/22—Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect of high-explosive type with fragmentation-hull construction
Definitions
- the invention relates to an explosive projectile for splinter generation according to the preamble of claim 1.
- Such an explosive projectile in the form of a spin-stabilized artillery projectile in the caliber 105 mm is known, for example, from the Rheinmetall Weapons Technical Manual, 6th edition, 1983, page 467, image 1102 (or from Rheinmetall Handbook on weaponry, first english edition, 1982, page 509, fig. 1102).
- such an explosive projectile is used as a multipurpose explosive projectile in the ammunition equipment of the Leopard II main battle tank Goals on.
- these spin-stabilized or wing-stabilized explosive projectiles are designed to be relatively thick-walled, in particular in the rear area and below the guide band (sealing band).
- This thick-walledness requires a certain coarse splinter size in this area, the splinter characteristic of the floor and shell, or the thick-walled rear area and thinner front area, being very different.
- the thick-walled rear area is only broken down into a few, quite large and therefore comparatively slow fragments.
- the arrangement of the guide or sealing tape which is shifted far back to almost directly to the floor of the floor, results in a significant reduction in the radial pressure load on the rear floor area by the propellant gases when firing from the barrel weapon.
- the wall thickness in the rear casing and rear area (splinter-active floor) of the explosive projectile can be substantially reduced, which is made possible by the reduction in the sensitivity of the projectile rear area against radial pressurization achieved by means of the measures according to the invention; this makes the entire shell material of the projectile lighter, the number of fragments is standardized and enlarged, and more explosives can also be filled into the projectile.
- the reference number 10 denotes an explosive projectile which has a projectile casing 12, an explosive mass 14 cast therein and a head detonator 16, e.g. B. has a impact detonator or adjustable detonator.
- the projectile casing 12 is reinforced in the rear area of the explosive projectile to ensure the firing strength and the wall thickness here, as in the storey floor 18, is approximately twice as large as in the front projectile casing area.
- a circumferential guide band 20 is arranged from the floor 18 at a distance of approximately the order of a caliber diameter.
- the width of the guide band 20 is approximately as thick as the wall thickness of the thick-walled projectile shell in this rear area.
- the problem of firing strength and bullet durability is due to the fact that the sensitivity to radial loads increases with increasing thin-walled casing.
- the main radial load on the projectile shell arises from the gas pressure of the propellant gases behind the guide band when the explosive projectile is fired from a large-caliber barrel weapon.
- FIG. 2 shows an exemplary embodiment according to the invention, which shows a swirl-stabilized, full-caliber explosive projectile 30 in which the wall thickness (t) of the projectile shell in the rear projectile area 32 is approximately the same or in the same order of magnitude as the central projectile shell 12.
- FIG. 1 shows a swirl-stabilized, full-caliber explosive projectile 30 in which the wall thickness (t) of the projectile shell in the rear projectile area 32 is approximately the same or in the same order of magnitude as the central projectile shell 12.
- the projectile envelope 12 is cylindrical in the rear projectile area up to the transition into the projectile floor 38.
- the guide band 40 is arranged with its rear gas pressure-absorbing side in close proximity to the transition region from the projectile envelope 12 (or rear projectile region 32) into the projectile floor 40, or very close to a circumferential edge 42 formed thereby.
- the distance of the guide belt 40 from this circumferential edge 42 is denoted by delta ( ⁇ ) and, according to the invention, should be an amount between 0 and less than or equal to 2 x t: 0 ⁇ ⁇ ⁇ 2 x t (wall thickness t).
- the guide band 40 can therefore also be arranged at the very back and begin directly at the edge 42.
- the cylindrical projectile shape extends to the storey floor and the storey floor 38 is dome-shaped (e.g. spherical dome, elliptical dome) to bulge outwards or backwards to increase the pressure resistance results in the rear inclination angle ⁇ at the location of the circumferential edge 42 a value of> than 10 ° between the cylindrical projectile casing 12 (or the inside of the weapon barrel) and a tangent applied to the projectile floor.
- the preferred range of the rear tilt angle ⁇ is between approximately 20 to 70 °, preferably approximately 30 °.
- Figure 3 shows a known full-caliber wing-stabilized multi-purpose explosive projectile 50 (z. B. 120 mm MZ DM 12 A1) whose warhead has a thin-walled projectile shell 12, an explosive mass 14 filled therein and a base detonator 52 connected thereto.
- the same reference numbers have been used for the same components); the same statements apply to the warhead 50 as to the explosive projectile 10 described above.
- the shell 12 and the floor 18 are here in the rear of the explosive projectile or the warhead 50 also designed to ensure the firing strength about twice as thick as the front shell 12.
- the warhead has a sealing tape 54 in the rear cylindrical shell area.
- An almost caliber-sized wing guide 56 is attached to the housing of the ground igniter 52.
- the warhead 50 assigns for its multi-purpose function Penetration of armor plates a shaped charge insert 58 and a forward ignition tube 62 (standoff) with z. B. means for trigger ignition.
- the different wall thickness in the cylindrical wall area and in the rear floor area leads to the previously described uneven splinter formation and effect in the target.
- the explosive projectile 60 (warhead) according to the invention shown in FIG. 4 with sealing tape 66 has a thickness of the wall thickness in the rear floor area 32 of approximately the same order of magnitude as the wall thickness (t) of the casing 12 in the central warhead area.
- the shell 12 is cylindrical in the rear warhead area 32 up to the transition to the floor 38 and the sealing tape 66 is arranged with its rear gas pressure-absorbing side in close proximity to the transition area of the shell 12 in the floor 38.
- the distance delta of the sealing band 66 from the peripheral edge 42 in the transition region from the shell 12 into the floor 38 is approximately equal to or less than twice the wall thickness (t) of the shell 12.
- the sealing band 66 can have a width of at least twice the wall thickness (t ) have the shell 12.
- the floor 38 of the warhead 60 is characterized, at least in its outer edge region, by the same wall thickness as the floor shell 12 and a dome-shaped bulge towards the outside.
- the preferred value of the rear angle of inclination Phi on the peripheral edge 42 is approximately 25 ° to 35 °.
- the shaping and sealing measures according to the invention significantly reduce the sensitivity of the rear shell or warhead shell and the floor of the floor to gas pressure when fired. This enables a considerable reduction in the wall thickness in the rear area to approximately the wall thickness of the shell in the front storey or warhead area. As a result, when the projectile is disassembled, many small high-speed splinters also arise from the rear region thereof, which thus bring about an adjustment of the splinter characteristic between the projectile shell and the rear region of the projectile.
- splitters-active floor Since at least a considerable part of the floor of the floor is broken down into small fragments during the detonation (splitter-active floor), these splitters are able to cover the rear battle area in the target - viewed in the opposite direction of flight - with splinters.
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Abstract
Die Erfindung bezieht sich auf ein Sprenggeschoß zur Splittererzeugung.
Bekannte Sprenggeschosse, bzw. Gefechtsköpfe sind zur Gewährleistung der Abschußfestigkeit im Heckbereich relativ dickwandig ausgebildet. Dies führt bei Sprengzerlegung zu einer gewissen Splittergröße, bzw. zu einer sehr unterschiedlichen Splittercharakteristik -von Geschoßhülle und Geschoßboden.
Um derartige Nachteile zu vermeiden, wird erfindungsgemäß ein Splittergeschoß, bzw. ein Gefechtskopf vorgeschlagen, das/der einen Geschoßboden von etwa der gleichen Stärke wie die Geschoßhülle aufweist und daher eine gleichmäßigere Splittercharakteristik besitzt. Die Wandstärkenverminderung im Geschoßheckbereich wird unter Reduzierung der Empfindlichkeit gegen radiale Gasdruckbeaufschlagung dadurch erreicht, daß die Geschoßhülle 12 im Heckbereich bis an den Geschoßboden 38 reichend zylindrisch ausgebildet, das Führungsband 40 in direkter Nähe zum Geschoßboden 38 angeordnet und der Geschoßboden 38 kalottenförmig nach außen ausgewölbt ist.
Description
- Die Erfindung bezieht sich auf ein Sprenggeschoß zur Splittererzeugung gemäß Oberbegriff des Patentanspruches 1.
- Ein derartiges Sprenggeschoß in der Ausführung als drallstabilisiertes Artilleriegeschoß im Kaliber 105 mm, ist beispielsweise aus dem Waffentechnischen Handbuch von Rheinmetall, 6. Auflage, 1983, Seite 467, Bild 1102 bekannt (bzw. aus Rheinmetall Handbook on weaponry, first english edition, 1982, page 509, fig. 1102).
- In flügelstabilisierter Ausführung findet ein derartiges Sprenggeschoß als Mehrzweck-Sprenggeschoß Verwendung bei der Munitionsausrüstung des Kampfpanzers Leopard II. Dieses Mehrzweck-Sprenggeschoß mit Aufschlags- oder Abstandszünder weist eine nach vorne gerichtete Hohlladungseinlage zum Durchschlagen von Panzerplatten und eine dünnwandige Geschoßhülle für seitliche Sprengwirkung gegen weiche oder halbharte Ziele auf.
- Um die erforderliche Abschußfestigkeit dieser Sprenggeschosse aus großkalibrigen Geschützrohren zu gewährleisten, sind diese drall- bzw. flügelstabilisierten Sprenggeschosse, insbesondere im Heckbereich und unterhalb des Führungsbandes (Dichtungsbandes) relativ dickwandig ausgestaltet. Diese Dickwandigkeit bedingt eine gewisse grobe Splittergröße in diesem Bereich, wobei die Splittercharakteristik von Geschoßboden und -hülle, bzw. dickwandigem Heckbereich und dünnerem Vorderbereich sehr unterschiedlich ist. So wird der dickwandige Heckbereich beispielsweise nur in wenige, recht große und damit vergleichsweise langsame Splitter zerlegt.
- Wünscht man aus taktischen Gründen jedoch viele kleinere Splitter gleicher Größe, so werden zusätzliche konstruktive Maßnahmen, wie z. B. eingearbeitete Sollbruchstellen zur Erzeugung von Konstruktionssplittern erforderlich; diese beeinträchtigen jedoch wiederum die Abschußfestigkeit.
- Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Erzeugung vieler kleiner, nahezu gleichgroßer Splitter ohne besondere dahingehende konstruktive Maßnahmen zur Erzeugung von Konstruktionssplittern zu ermöglichen, wobei im Geschoßboden und im hinteren Geschoßhüllenbereich nahezu die gleiche Splittercharakteristik wie bei der vorderen Geschoßhülle gewährleistet ist.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im Kennzeichnungsteil des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale gelöst.
- Die weit nach hinten, bis nahezu direkt an den Geschoßboden verschobene Anordnung des Führungs- bzw. Dichtungsbandes wird eine signifikante Reduzierung der radialen Druckbelastung des rückwärtigen Geschoßbereiches durch die Treibgase beim Abschuß aus der Rohrwaffe erzielt. Unter Gewährleistung der Abschußfestigkeit kann somit die Wandstärke im hinteren Hüllen- und Heckbereich (splitteraktiver Boden) des Sprenggeschosses wesentlich reduziert werden, was durch die mittels der erfindungsgemäße Maßnahmen erreichte Verminderung der Empfindlichkeit des Geschoßheckbereiches gegen radiale Druckbeaufschlagung ermöglicht wird; hierdurch wird das gesamte Hüllenmaterial des Geschosses leichter, die Splitteranzahl wird vereinheitlicht und vergrößert und es kann auch mehr Sprengstoff in das Geschoß eingefüllt werden.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand von zwei Ausführungsbeispielen näher erläutert und beschrieben.
- Es zeigen:
- Figur 1 ein bekanntes drallstabilisiertes Sprenggeschoß nach dem eingangs genannten Stand der Technik,
- Figur 2 ein drallstabilisiertes Sprenggeschoß gemäß der Erfindung,
- Figur 3 ein bekanntes flügelstabilisiertes Mehrzweck-Sprenggeschoß aus der Munitionspalette des Kampfpanzers Leopard II und
- Figur 4 ein erfindungsgemäßes flügelstabilisiertes Mehrzweck-Sprenggeschoß.
- Mit der Bezugsziffer 10 ist ein Sprenggeschoß bezeichnet, das eine Geschoßhülle 12, eine darin eingegossene Sprengstoffmasse 14 und einen Kopfzünder 16, z. B. ein Aufschlagszünder oder einstellbaren Abstandszünder, aufweist. Die Geschoßhülle 12 ist im Heckbereich des Sprenggeschosses zur Gewährleistung der Abschußfestigkeit verstärkt ausgebildet und die Wandstärke weist hier, wie auch im Geschoßboden 18, einen etwa doppelt so großen Betrag wie im vorderen Geschoßhüllenbereich auf.
- In einem Abstand von etwa der Größenordnung eines Kaliberdurchmessers ist vom Geschoßboden 18 ein umlaufendes Führungsband 20 angeordnet. Die Breite des Führungsbandes 20 ist etwa so stark wie die Wandstärke der dickwandigen Geschoßhülle in diesem Heckbereich.
- Etwa ab dem halben Abstand des Geschoßbodens 18 vom Führungsband 20 vermindert sich der Durchmesser des Geschoßhecks in der Art einer konischen Verjüngung. Hierbei entsteht zwischen (der zeichnerisch nicht dargestellten) Rohrwandung, bzw. zwischen der zylindrischen Geschoßform und der rückwärtigen konischen Geschoßaußenwand ein Heckneigungswinkel φ in der Größenordnung zwischen üblicherweise 5° und 9°.
- Bei Sprengzerlegung dieses, z. B. aus Stahl gefertigten Sprenggeschosses 10 durch Zündung der Sprengladung 14 weisen die Splitter aus dem vorderen Geschoßbereich mit dünnwandiger Außenhülle und die Splitter aus dem hinteren Geschoßbereich mit großer Wandstärke eine stark unterschiedliche Größe auf. In besonderen Fällen kann es jedoch beabsichtigt sein, daß nicht wenige große, sondern viele kleine Splitter erzeugt werden.
- Die Problematik der Abschußfestigkeit und der Geschoßhaltbarkeit ist nämlich darin begründet, daß mit zunehmender Dünnwandigkeit der Hülle die Empfindlichkeit gegenüber radialen Belastungen wächst. Die wesentliche radiale Belastung der Geschoßhülle entsteht durch den hinter dem Führungsband anstehenden Gasdruck der Treibladungsgase bei Abschuß des Sprenggeschosses aus einer großkalibrigen Rohrwaffe.
- In Figur 2 ist ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel dargestellt, das ein drallstabilisiertes, vollkalibriges Sprenggeschoß 30 zeigt, bei dem die Wandstärke (t) der Geschoßhülle im rückwärtigen Geschoßbereich 32 etwa gleich stark, bzw. in der gleichen Größenordnung wie die mittige Geschoßhülle 12 ausgebildet ist. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zu dem bekannten Sprenggeschoß (Figur 1) besteht darin, daß die Geschoßhülle 12 im rückwärtigen Geschoßbereich bis zum Übergang in den Geschoßboden 38 zylindrisch ausgebildet ist. Weiterhin ist das Führungsband 40 mit seiner rückwärtigen gasdruckaufnehmenden Seite in direkter Nähe zum Übergangsbereich von der Geschoßhülle 12 (bzw. rückwärtigem Geschoßbereich 32) in den Geschoßboden 40, bzw. sehr dicht an einer dadurch gebildeten umlaufenden Kante 42 angeordnet.
- Der Abstand des Führungsbandes 40 von dieser umlaufenden Kante 42 ist mit Delta ( δ ) bezeichnet und soll erfindungsgemäß einen Betrag zwischen 0 und kleiner/gleich 2 x t betragen: 0 ≦ δ ≦ 2 x t (Wandstärke t).
- Das Führungsband 40 kann also auch ganz hinten angeordnet sein und direkt an der Kante 42 beginnen.
- Dadurch, daß die zylindrische Geschoßform bis an den Geschoßboden reicht und der Geschoßboden 38 zur Erhöhung der Druckwiderstandsfähigkeit kalottenförmig (z. B. Kugelkalotte, Ellipsenkalotte) nach außen, bzw. nach hinten ausgewölbt ist, ergibt sich für den Heckneigungswinkel φ am Ort der umlaufenden Kante 42 zwischen der zylindrischen Geschoßhülle 12 (bzw. der Waffenrohrinnenwandung) und einer an den Geschoßboden angelegten Tangente einen Wert von > als 10°. Der bevorzugte Bereich des Heckneigungswinkels φ beträgt zwischen etwa 20 bis 70°, vorzugsweise etwa 30°.
- Figur 3 zeigt ein bekanntes vollkalibriges flügelstabilisiertes Mehrzweck-Sprenggeschoß 50 (z. B. 120 mm MZ DM 12 A1) dessen Gefechtskopf eine dünnwandige Geschoßhülle 12, eine darin eingefüllte Sprengstoffmasse 14 und eine damit in Verbindung stehenden Bodenzünder 52 aufweist. (Für gleiche Bauteile wurden die gleichen Bezugsziffern verwendet); es gelten die gleichen Aussagen für den Gefechtskopf 50 wie für das eingangs beschriebene Sprenggeschoß 10.
- Die Geschoßhülle 12 und der Geschoßboden 18 sind hierbei im Heckbereich des Sprenggeschosses, bzw. des Gefechtskopfes 50 ebenfalls zur Gewährleistung der Abschußfestigkeit etwa doppelt so dick wie die vordere Geschoßhülle 12 ausgebildet. Der Gefechtskopf weist im hinteren zylindrischen Hüllenbereich ein Dichtungsband 54 auf. Am Gehäuse des Bodenzünders 52 ist ein nahezu kalibergroßes Flügelleitwerk 56 befestigt. Der Gefechtskopf 50 weist für seine Mehrzweckfunktion zum Durchschlagen von Panzerplatten eine Hohlladungseinlage 58 und ein nach vorne gerichtetes Zündabstandsrohr 62 (standoff) mit z. B. Mitteln zur Aufschlagszündauslösung auf.
- Die unterschiedliche Wandstärke im zylindrischen Wandbereich und im rückwärtigen Bodenbereich führt zu der zuvor beschriebenen ungleichmäßigen Splitterausbildung und Wirkung im Ziel.
- Das in Figur 4 dargestellte erfindungsgemäße Sprenggeschoß 60 (Gefechtskopf) mit Dichtungsband 66 weist im rückwärtigen Geschoßbodenbereich 32 eine Dicke der Wandstärke von etwa gleicher Größenordnung wie die Wandstärke (t) der Hülle 12 im mittleren Gefechtskopfbereich auf. Die Geschoßhülle 12 ist im rückwärtigen Gefechtskopfbereich 32 bis zum Übergang in den Geschoßboden 38 zylindrisch ausgebildet und das Dichtungsband 66 ist mit seiner rückwärtigen gasdruckaufnehmenden Seite in direkter Nähe zum Übergangsbereich von Geschoßhülle 12 in den Geschoßboden 38 angeordnet. Dabei beträgt der Abstand Delta des Dichtungsbandes 66 von der umlaufenden Kante 42 im Übergangsbereich von Geschoßhülle 12 in den Geschoßboden 38 etwa gleich oder weniger als die doppelte Wandstärke (t) der Geschoßhülle 12. Das Dichtungsband 66 kann eine Breite von wenigstens der doppelten Wandstärke (t) der Geschoßhülle 12 aufweisen. Der Geschoßboden 38 des Gefechtskopfes 60 zeichnet sich zumindest in seinem äußeren Randbereich durch eine gleiche Wandstärkendicke wie die Geschoßhülle 12 und eine kalottenförmigen Auswölbung nach außen aus. Der bevorzugte Wert des Heckneigungswinkels Phi beträgt an der umlaufenden Kante 42 etwa 25° bis 35°.
- Durch die erfindungsgemäßen Formgebungs- und Abdichtungsmaßnahmen wird die Empfindlichkeit der hinteren Geschoß- bzw. Gefechtskopfhülle sowie des Geschoßbodens gegenüber einer Gasdruckbeaufschlagung bei Abschuß erheblich vermindert. Dies ermöglicht eine beträchtliche Reduzierung der Wandstärke im Heckbereich auf etwa die Wandstärke der Geschoßhülle im vorderen Geschoß- bzw. Gefechtskopfbereich. Dadurch entstehen bei der Zerlegung des Geschosses auch aus dessen Heckbereich viele kleine Splitter hoher Geschwindigkeit, die somit eine Angleichung der Splittercharakteristik zwischen der Geschoßhülle und dem Heckbereich des Geschosses bewirken.
- Da sich zumindest ein erheblicher Teil des Geschoßbodens bei der Detonation in gleichkleine Splitter zerlegt (splitteraktiver Boden), sind diese Splitter in der Lage, den rückwärtigen Gefechtsraum im Ziel - in entgegengesetzter Geschoßflugrichtung betrachtet - mit Splittern zu belegen.
Claims (8)
1. Sprenggeschoß mit in einer Geschoßhülle angeordneten über einen geeigneten Zünder zündbaren Sprengladung und mit einem im Heckbereich der Geschoßhülle angeordneten Führungs- bzw. Dichtungsband,
dadurch gekennzeichnet, daß
- die Wandstärke (t) der Geschoßhülle im rückwärtigen Geschoßbereich (32) in der gleichen Größenordnung wie die mittige Geschoßhülle (12) ausgebildet ist,
- die Geschoßhülle (12) im rückwärtigen Geschoßbereich (32) bis zum Übergang in den Geschoßboden (38) zylindrisch ausgebildet ist und
- das Führungsband (40), bzw. Dichtungsband (66) mit seiner rückwärtigen gasdruckaufnehmenden Seite in direkter Nähe zum Übergangsbereich von Geschoßhülle (12) in den Geschoßboden (38) angeordnet ist.
dadurch gekennzeichnet, daß
- die Wandstärke (t) der Geschoßhülle im rückwärtigen Geschoßbereich (32) in der gleichen Größenordnung wie die mittige Geschoßhülle (12) ausgebildet ist,
- die Geschoßhülle (12) im rückwärtigen Geschoßbereich (32) bis zum Übergang in den Geschoßboden (38) zylindrisch ausgebildet ist und
- das Führungsband (40), bzw. Dichtungsband (66) mit seiner rückwärtigen gasdruckaufnehmenden Seite in direkter Nähe zum Übergangsbereich von Geschoßhülle (12) in den Geschoßboden (38) angeordnet ist.
2. Sprenggeschoß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand (δ) des Führungsbandes (40), bzw. Dichtungsbandes (66) von der umlaufenden Kante (42) im Übergangsbereich von Geschoßhülle (12) in den Geschoßboden (38) gleich oder weniger als die doppelte Wandstärke (t) der Geschoßhülle (12) beträgt.
3. Sprenggeschoß nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsband (40), bzw. Dichtungsband (66) eine Breite von wenigstens der doppelten Wandstärke (t) der Geschoßhülle (12) aufweist.
4. Sprenggeschoß nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Führungsband (40) eine Breite von wenigstens der vierfachen Wandstärke (t), vorzugsweise der fünffachen Wandstärke (t) der Geschoßhülle (12) aufweist.
5. Sprenggeschoß nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Geschoßboden (38) wenigstens in seinem äußeren Randbereich etwa die gleiche Wandstärke wie die Geschoßhülle (12) aufweist.
6. Sprenggeschoß nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Geschoßboden (38) wenigstens in seinem äußeren Randbereich kalottenförmig nach außen ausgewölbt ist.
7. Sprenggeschoß nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß im Übergangsbereich von Geschoßhülle (12) in den Geschoßboden (38) ein Heckneigungswinkel (φ) zwischen der zylindrischen Geschoßhülle (12) und einer an den Geschoßboden (38) angelegten Tangente im Schnittpunkt mit der umlaufenden Kante (42) von > 10° vorgesehen ist.
8. Sprenggeschoß nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Heckneigungswinkel zwischen etwa 20° bis 70°, vorzugsweise etwa 30°, beträgt.
Applications Claiming Priority (2)
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Publications (2)
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| EP0327681A3 EP0327681A3 (de) | 1990-09-26 |
Family
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