EP0895573A1 - Expansionsgeschoss - Google Patents

Expansionsgeschoss

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EP0895573A1
EP0895573A1 EP97917169A EP97917169A EP0895573A1 EP 0895573 A1 EP0895573 A1 EP 0895573A1 EP 97917169 A EP97917169 A EP 97917169A EP 97917169 A EP97917169 A EP 97917169A EP 0895573 A1 EP0895573 A1 EP 0895573A1
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EP
European Patent Office
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collar
expansion
mandrel
dome
tip
Prior art date
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EP97917169A
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French (fr)
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EP0895573B1 (de
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Udo Winter
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Application granted granted Critical
Publication of EP0895573B1 publication Critical patent/EP0895573B1/de
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • 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
    • F42B12/34Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect expanding before or on impact, i.e. of dumdum or mushroom type

Definitions

  • the invention relates to an expansion projectile with a projectile body which forms a central mandrel on the end face and a collar which coaxially surrounds the dome, the collar having an outer shape which tapers towards the free collar edge and a cavity which is open towards the front is provided between the collar and the mandrel.
  • Expansion projectiles which mushroom when hitting a soft target medium through cavities open to the front in the area of the projectile tip and which result in a great shock effect due to the associated expansion, are available in a wide variety of design variants and according to US Pat. No. 3,881,421 it is also known, form a forward-facing, butt-rounded mandrel within this cavity in order to open the medium through the protruding mandrel and to facilitate the expansion upon penetration into the target medium after the collar surrounding the mandrel has first been expanded.
  • These bullets usually consist of a core of soft but heavy metal, in particular lead, in order to achieve a sufficient bullet weight despite the cavity, and of a bullet jacket of hard metal, preferably copper, copper alloys or soft iron, in order to improve the firing conditions through a gun barrel.
  • a bullet jacket of hard metal preferably copper, copper alloys or soft iron
  • the expansion projectiles made of lead or with a lead core give off splinters when mushrooming in the soft target material, or at least when they penetrate the target medium, there is considerable lead abrasion on the surface of the deformed projectile, which is associated with a very undesirable dangerous contamination, so that the aim is to largely avoid lead and lead alloys in the manufacture of bullets.
  • the known expansion bullets show only little penetration through their expansion effect when hitting hard target material and can therefore be used practically only for special ammunition.
  • the cavities at the top of the projectile often lead to difficulties in feeding a cartridge from the magazine into the barrel of a self-loading weapon, which in some cases already requires the cavity to be sealed off by a special cap, which cap, however, as shown in US Pat. No. 4,136,616, the projectile manufacture is considerably complicated and yet does not provide any security against jamming.
  • the invention is therefore based on the object to remedy these shortcomings and to create an expansion storey of the type described, which can be rationally manufactured as a monoblock storey without the use of lead or lead alloys, which is characterized by its diverse range of uses and penetrates into soft target medium without splinters and which is not least fully automatic weapon-compatible.
  • the dome consists of a shaft and tip in a manner known per se, that the collar touches the mandrel at least in the transition region between shaft and tip and that the dome projects at least into the axial height region of the collar edge.
  • the result is a one-piece projectile body which can be produced comparatively inexpensively in a multi-stage pressing operation from a cylindrical starting material, so that this monoblock projectile can also be produced as desired from copper, a copper alloy, such as tombac, or soft iron. Since the collar and dome only leave a relatively small cavity, a relatively high weight is achieved in comparison to other expansion floors, which means that there is no need for lead cores. Like. Made possible without loss of weft power.
  • the spike which protrudes with its tip up to the collar edge or beyond, results in a small cavity with the surrounding collar edge that it is sufficient to roll up and mushroom the collar when it hits soft target medium, which expansion through the leading dome is improved accordingly, but that when the projectile hits the hard target medium it no longer causes such mushrooming and when the collar is pressed against the top of the dome and the projectile reacts like a solid jacket projectile. Therefore, splinter-free expansions with a high shock effect are achieved on the one hand in the soft target medium and on the other hand large penetration effects are achieved in the hard target medium.
  • the free height of the collar from the transition area between the shaft and tip of the dome on the inside to the edge of the collar is at most the length of a surface line of the dome tip running in an axial plane from this transition area to the axis, so that when pressing on the face side of the collar edge to the dome tip the collar edge cannot be pressed together over the mandrel tip, which would entail the risk of rolling up.
  • the correspondingly towering dome also leads to a high dimensional stability of the projectile, which has favorable ballistic properties and, above all, avoids difficulties in feeding the projectile to the barrel of self-loading weapons.
  • the shaft has an essentially axially symmetrical shape with straight axially parallel or tending generators and the adjoining tip has an obtuse-angled axial section, there are favorable conditions for the production of the projectile body by means of a pressing process and it is possible to properly fit the collar To be able to create the shaft and tip of the cathedral, which is particularly important in the tip area of the cathedral when hitting hard target medium.
  • the shaft of the dome will usually be cylindrical or frustoconical, but it is also possible to make the shaft prismatic or frustum of a pyramid, which is when the collar is placed on the tip and shaft along the edges notch-related predetermined breaking points, which facilitates mushrooming of the collar by dividing it into strips.
  • the projectile diameter tapers towards the tip more than through the pure outer shape of the collar, which improves the suitability of the projectile for self-loading weapons.
  • the collar can also be pressed against the dome tip in the edge area, which minimizes the size of the cavity that is open to the front and can increase the suitability of the projectile as a solid jacket projectile.
  • the collar can have predetermined breaking points in the edge area which, by striping the collar in strips, makes it easier for the collar to roll up against the direction of the weft. It is possible to provide the predetermined breaking points by means of notches or the like on the inner or outer surface of the jacket or only on the edge of the collar.
  • a hard material covering can be put on the dome, whereby the weight of the projectile can also be influenced.
  • the projectile body has a recess on the base, which optionally extends into the mandrel.
  • This recess can remain hollow in order to reduce the weight of the projectile, but it can also be filled with specifically heavy material, such as tungsten, wsmuth, etc., in order to increase the weight, and it also offers the possibility of filling in a chemical mass which produces a trace of light when fired.
  • the dome has a hollow that is open towards the top, the expansion effect can be increased even more in special cases, since both the collar and the dome roll up when it hits soft target medium.
  • the subject matter of the invention is illustrated schematically, that is to say
  • FIG. 5 a modified embodiment of an inventive
  • FIG. 6 shows another embodiment of an expansion storey in cross section
  • FIGS. 13 to 15 show the manufacture of an expansion storey according to the invention using three manufacturing steps, each in the functional diagram.
  • an expansion floor 1 consists of a floor body 2 which merges into a central dome 3 and a collar 4 coaxially surrounding the dome, the collar 4 having an outer shape 6 tapering towards the collar edge 5 and between the collar 4 and dome 3, a cavity 7 open to the front is provided.
  • the projectile body 2 is produced as a monoblock, preferably of copper or a copper alloy or of soft iron, and to increase the weight based on the total volume, the dome 3 and collar 4 are largely pressed close together.
  • the dome 3 forms a shaft 31 and a tip 32, it projects up to the axial height area of the collar edge 5 and the collar 4 touches the shaft 3 at least in the transition area 33 between the shaft 31 and the tip 32.
  • the expansion effects or full jacket effects can be influenced as desired, predetermined breaking points 8 in the edge region of the collar 4 leading to a segment-shaped rolling up of the collar 4 against the weft direction and thus additionally improving the expansion.
  • the collar 4 of the projectile 1 Due to the towering mandrel 3 and the contact between the dome 3 and the collar 4 in the transition region 33 from the shaft 31 to the tip 32, the collar 4 of the projectile 1 is supported on the inside in a dimensionally stable manner, which results in favorable ballistic properties and is also suitable for self-loading weapons is.
  • the expansion floor according to the invention can be adapted in different ways to special tasks and writings without having to change the basic structure:
  • the base body 102 is equipped with a mandrel 103 and a collar 104, which collar 104 only touches the dome 103 in the transition area 133 between the shaft 131 and the tip 132, so that between the collar 104 and the dome 131 an annular gap 171 remains, which reduces the press-in resistance of the projectile 101 into the trains of a gun barrel.
  • This annular gap 171 does not contribute to the expansion effect due to the open cavity 107 between the mandrel tip 132 and the collar edge 105.
  • the dome 103 can also have a hollow 115 which is open towards the top 132, as a result of which the collar 104 and dome 103 mushroom when they hit awake target medium and the expansion effect is intensified. In addition, this cavity 115 contributes to increasing the radial elasticity of the base body 102.
  • the dome 203 can have a polygonal, for example hexagonal cross-section, so that the edges 234 pressed into the inner wall 241 of the collar 204 result in predetermined breaking points which, similar to the notches 8 in the area of the Collar edge 5 according to FIGS. 1 and 2 act and facilitate the rolling up of the collar 204 when it hits soft target medium.
  • the expansion storey 301 with its base body 302 forms a mandrel 303, which has an axially symmetrical shape with straight generatrix E, which tends forward to the axis A, a truncated cone resulting from a circular cross section or a truncated pyramid from a polygonal cross section.
  • the associated collar 304 conforms to the dome 331.
  • the tip 332 adjoining the shaft 331 has an obtuse tapered axial section, ie in the axial section the opening angle ⁇ is at least 90 °.
  • an expansion storey 401 is provided, in which the collar 404 is pressed against the dome 403 along the entire inner wall, so that the region of the collar edge 405 also rests on the surface of the dome tip 432. Only a very small cavity 407, which is open to the front, remains, which increases the full-shell effect of the projectile.
  • the expansion floor 501 is designed to be able to penetrate particularly hard objects, for which purpose a hard material casing 9, for example a steel cap, is put on the dome 503.
  • a hard material casing 9 for example a steel cap
  • the collar 504 is largely pressed against the hard material sleeve 9, which has a shape conforming to the mandrel 503, to ensure that the smallest possible cavity 507 is open to the front.
  • an expansion storey 601 is illustrated, the storey body 602 of which merges into a mandrel 603 and a collar 604 which lies coaxially against the dome.
  • the projectile body 602 is, however, provided with a recess 10 which is open at the bottom and which, for example, receives a chemical mass which produces a tracer during firing, but can also remain hollow to influence the projectile weight or can be filled with specifically heavy material.
  • an expansion projectile 701 that can be used for hunting is shown, in which the mandrel 703 projects with a slender tip 732 over the edge 705 of the collar 704.
  • a similar hunting expansion projectile 801 is illustrated, the mandrel 803 of which in turn has a blunt dome tip 832 up to the axial height. position of the collar edge 805 of the collar 804 protrudes.
  • the projectile body 802 is here provided with a recess 810 on the base and is equipped with an additional weight 11 made of specifically heavy material, such as tungsten or wsmuth, but also lead.
  • an expansion projectile 1 according to the invention can be produced in a few steps by a pressing process largely without machining, whereby a cylindrical blank 1a is assumed.
  • this blank 1a is introduced into a pressing tool 12 with a die 13 and punch 14 and, in a first pressing step, pressed into a truncated cone-shaped blank 1b with a mandrel and collar.
  • This raw form 1b comes in the following pressing step according to FIG.

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Abstract

Ein Expansionsgeschoß (1) mit einem Geschoßkörper (2) bildet stirnseitig einen zentralen Dorn (3) und einen den Dorn (3) koaxial umgebenden Kragen (4), wobei der Kragen (4) eine zum freien Kragenrand (5) hin sich verjüngende Außenform (6) aufweist und zwischen Kragen (4) und Dorn (3) ein nach vorne offener Hohlraum (7) vorgesehen ist. Um auf rationelle Weise ein bleifreies Monoblockgeschoß hoher Wirkung und vielfältiger Einsatzfähigkeit zu erreichen, besteht der Dorn (3) in an sich bekannter Weise aus Schaft (31) und Spitze (32), berührt der Kragen (4) den Dorn (3) zumindest im Übergangsbereich (33) zwischen Schaft (31) und Spitze (32) und ragt der Dorn (3) wenigstens bis in den axialen Höhenbereich des Kragenrandes (5) hoch.

Description

Expansionsgeschoß
Die Erfindung bezieht sich auf ein Expansionsgeschoß mit einem Geschoßkörper, der stirnseitig einen zentralen Dorn und einen den Dom koaxial umgebenden Kragen bildet, wobei der Kragen eine zum freien Kragenrand hin sich verjüngende Außenform aufweist und zwischen Kragen und Dorn ein nach vorne offener Hohlraum vorgesehen ist.
Expansionsgeschosse, die beim Auftreffen auf ein weiches Zielmedium durch nach vorne hin offene Hohlräume im Bereich der Geschoßspitze aufpilzen und durch das damit verbundene Expandieren zu einer großen Schockwirkung führen, gibt es in verschiedensten Ausführungsvarianten und gemäß der US 3 881 421 ist es auch schon bekannt, innerhalb dieses Hohlraumes einen vorwärtsgerichteten, stumpf abgerundeten Dorn auszuformen, um beim Eindringen in das Zielmedium nach dem ersten Aufweiten des den Dorn umgebenden Kragens das Medium durch den vorragenden Dorn zu öffnen und das Aufweiten zu erleichtem. Diese Geschosse bestehen meist aus einem Kern weichen, aber schweren Metalls, insbesondere Blei, um ein ausreichendes Geschoßgewicht trotz des Hohlraumes zu erreichen, und aus einem Geschoßmantel harten Metalls, vorzugsweise Kupfer, Kupferlegierungen oder Weicheisen, um die Abschußverhältnisse durch einen Waffenlauf zu verbessern. Expansionsgeschosse in Monoblockbauweise aus Kupfer, Kupferlegierungen oder Weicheisen od. dgl. haben sich bisher nicht bewährt, da sie meist spanabhebend bearbeitet werden müssen und ein gegenüber einem Bleikerngeschoß geringeres Gewicht besitzen. Die Expansions¬ geschosse aus Blei oder mit einem Bleikern geben jedoch beim Aufpilzen im weichen Zielmaterial Splitter ab oder es kommt zumindest beim Bndringen in das Zielmedium an der Oberfläche des deformierten Geschosses zu einem erheblichen Bleiabrieb, womit eine sehr unerwünschte gefährliche Verunreinigung verbunden ist, so daß das Streben danach geht, Blei und Bleilegierungen weitgehend bei der Geschoßherstellung zu vermeiden. Außerdem zeigen die bekannten Expansionsgeschosse durch ihre Expansionswirkung beim Auftreffen auf hartes Zielmaterial nur geringe Durchschlags- Wirkung und lassen sich demnach praktisch nur für eine Spezialmunition nützen. Nicht zuletzt führen die Hohlräume an der Geschoßspitze häufig zu Schwierigkeiten beim Zuführen einer Patrone aus dem Magazin in den Lauf einer selbstladenden Waffe, was teilweise bereits den Abschluß des Hohlraumes durch eine spezielle Kappe erfordert, welche Kappe allerdings, wie die US 4 136 616 zeigt, die Geschoßherstellung wesent- lieh kompliziert und dennoch keine Sicherheit vor Ladehemmungen mit sich bringt.
Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, diese Mängel zu beseitigen und ein Expansionsgeschoß der eingangs geschilderten Art zu schaffen, das rationell als Monoblockgeschoß ohne Verwendung von Blei oder Bleilegierungen hergestellt werden kann, das sich durch seinen vielfältigen Einsatzbereich auszeichnet und splitterfrei in weiches Zielmedium eindringt und das nicht zuletzt voll automatikwaffentauglich ist.
Die Erfindung löst diese Aufgabe dadurch, daß der Dom in an sich bekannter Weise aus Schaft und Spitze besteht, daß der Kragen den Dorn zumindest im Übergangs- bereich zwischen Schaft und Spitze berührt und daß der Dom wenigstens bis in den axialen Höhenbereich des Kragenrandes hochragt. Es entsteht ein einstückiger Ge¬ schoßkörper, der sich vergleichsweise aufwandsarm in einem mehrstufigen Preßvor¬ gang aus einem zylindrischen Ausgangsmaterial herstellen läßt, so daß dieses Mono¬ blockgeschoß auch wunschgemäß aus Kupfer, einer Kupferlegierung, wie Tombak, oder Weicheisen erzeugt werden kann. Da Kragen und Dom nur einen verhältnismäßig kleinen Hohlraum freilassen, wird im Vergleich zu anderen Expansionsgeschossen ein recht hohes Gewicht erreicht, das den Verzicht auf Bleikeme u. dgl. ohne Schußlei¬ stungsverlust ermöglicht. Dazu werden Kragen und Dom in den meisten Fällen entlang der gesamten Höhe des Dornschaftes aneinandergedrückt, doch kann ausnahmsweise auch im Schaftbereich ein schmaler ringförmiger Hohlraum zwischen Kragen und Dom verbleiben, was den Vorteil mit sich bringt, daß der Einpreßwiderstand des Geschosses in die Züge eines Schußwaffenlaufes geringer ist als bei den festgepreßten Ausfüh¬ rungsformen und damit der maximale Gasdruck auch etwas geringer ausfällt. Der mit seiner Spitze bis zum Kragenrand oder darüber hinaus hochragende Dorn ergibt mit dem umgebenden Kragenrand einen so bemessen kleinen Hohlraum, daß er zwar ausreicht, um den Kragen beim Auftreffen auf weiches Zielmedium nach außen auf¬ zurollen und aufzupilzen, welches Expandieren durch den voreilenden Dom entspre¬ chend verbessert wird, daß er aber beim Auftreffen des Geschosses auf hartes Zielme- dium kein solches Aufpilzen mehr verursacht und beim Aufprall der Kragenrand gegen die Domspitze gedrückt wird und das Geschoß wie ein Vollmantelgeschoß reagiert. Es werden daher einerseits im weichen Zielmedium splitterfreie Expansionen mit hoher Schockwirkung und anderseits im harten Zielmedium große Durchschlagswirkungen erreicht. Dabei muß allerdings beachtet werden, daß die freie Höhe des Kragens vom Übergangsbereich zwischen Schaft und Spitze des Doms innenseitig bis zum Kra¬ genrand höchstens der Länge einer in einer Axialebene von diesem Übergangsbereich zur Achse verlaufenden Oberflächenlinie der Domspitze beträgt, damit beim stimseiti¬ gen Anpressen des Kragenrandes an die Domspitze der Kragenrand nicht über die Dornspitze hinweg zusammengedrückt werden kann, was die Gefahr eines Aufrollens mit sich brächte. Der entsprechend hochragende Dom führt außerdem zu einer hohen Formstabilität des Geschosses, die günstige ballistische Eigenschaften mit sich bringt und vor allem auch Schwierigkeiten beim Zuführen des Geschosses zum Lauf selbst¬ ladender Waffen vermeidet.
Weisen der Schaft im wesentlichen eine axialsymmetrische Gestalt mit geraden achs¬ parallelen oder sich vorwärts zur Achse neigenden Erzeugenden und die anschließende Spitze einen stumpfwinkeligen Axialschnitt auf, ergeben sich günstige Verhältnisse für die Herstellung des Geschoßkörpers durch ein Preßverfahren und es ist möglich, den Kragen einwandfrei an Schaft und Spitze des Domes anlegen zu können, was vor allem im Spitzenbereich des Domes beim Auftreffen auf hartes Zielmedium wichtig ist. Der Schaft des Domes wird meist zylindrisch oder kegelstumpfförmig ausgebildet sein, es ist aber auch möglich, den Schaft prismatisch oder pyramidenstumpfförmig zu gestalten, was beim Anlegen des Kragens an Spitze und Schaft entlang der Kanten kerbbedingte Sollbruchstellen ergibt, die ein Aufpilzen des Kragens durch dessen Aufteilung in Streifen erleichtert.
Ist der Kragen im Randbereich radial einwärts gedrückt, verjüngt sich der Geschoß- durchmesser zur Spitze hin stärker als durch die reine Außenform des Kragens, was die Eignung des Geschosses für selbstladende Waffen verbessert.
Der Kragen kann auch im Randbereich an die Domspitze angedrückt sein, wodurch die Größe des nach vorne offenen Hohlraumes minimiert wird und die Eignung des Geschosses als Vollmantelgeschoß verstärkt werden kann.
Um unabhängig von der Ausgestaltung des Domes das Aufpilzen des Geschoßkörpers beim Auftreffen auf weiches Zielmedium zu verbessern, kann der Kragen im Randbe¬ reich Sollbruchstellen besitzen, die durch das streifenweise Aufteilen des Kragens das gegen die Schußrichtung erfolgende Aufrollen des Kragens erleichtem. Dabei ist es möglich, die Sollbruchstellen durch Einkerbungen od. dgl. an der Mantelinnenfläche oder Außenfläche oder auch nur am Kragenrand vorzusehen.
Um eine besondere Durchschlagswirkung auch bei sehr harten Gegenständen, wie Stahl, Panzerglas od. dgl. zu erzielen, kann auf dem Dom eine Hartmaterialhülle aufgestülpt sein, wodurch sich auch das Geschoßgewicht beeinflussen läßt.
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist der Geschoßkörper eine bodenseitige Ausnehmung auf, die sich gegebenenfalls bis in den Dorn hinein erstreckt. Diese Ausnehmung kann hohl bleiben, um das Geschoßgewicht zu senken, es kann aber zur Gewichtserhöhung auch mit spezifisch schwerem Material, wie Wolfram, Wsmut usw., befüllt sein und sie bietet auch die Möglichkeit, eine beim Verschießen eine Leuchtspur erzeugende chemische Masse einzufüllen.
Besitzt der Dom eine zur Spitze hin offene Aushöhlung, kann für Sonderfälle die Expansionswirkung noch erhöht werden, da es dann beim Auftreffen auf weiches Zielmedium zu einem Aufrollen sowohl des Kragens als auch des Domes kommt. ln der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch veranschaulicht, und zwar zeigen
Fig. 1 und 2 ein erfindungsgemäßes Expansionsgeschoß in teilgeschnittener Sei¬ tenansicht bzw. im Querschnitt nach der Linie ll-ll der Fig. 1, Fig. 3 und 4 dieses Expansionsgeschoß nach dem Einschlagen in weiches bzw. hartes Zielmedium im Axialschnitt, Fig. 5 ein abgeändertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Expansionsgeschosses im Axialschnitt, Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Expansionsgeschosses im Querschnitt, die
Fig. 7 bis 12 mehrere verschiedene Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen
Expansionsgeschosses jeweils im Axialschnitt und die Fig. 13 bis 15 das Herstellen eines erfindungsgemäßen Expansionsgeschosses an Hand dreier Herstellungsschritte jeweils im Funktionsschema.
Gemäß Fig. 1 und 2 besteht ein Expansionsgeschoß 1 aus einem Geschoßkörper 2, der stirnseitig in einen zentralen Dom 3 und einen den Dom koaxial umgebenden Kragen 4 übergeht, wobei der Kragen 4 eine sich zum Kragenrand 5 hin verjüngende Außenform 6 aufweist und zwischen Kragen 4 und Dom 3 ein nach vorne offener Hohlraum 7 vorgesehen ist. Der Geschoßkörper 2 ist als Monoblock, vorzugsweise aus Kupfer oder einer Kupferlegierung bzw. aus Weicheisen, hergestellt und zur Erhöhung des auf das Gesamtvolumen bezogenen Gewichtes sind Dom 3 und Kragen 4 weitge¬ hend eng aneinandergedrückt. Der Dom 3 bildet einen Schaft 31 und eine Spitze 32, er ragt bis in den axialen Höhenbereich des Kragenrandes 5 hoch und der Kragen 4 berührt den Schaft 3 zumindest im Übergangsbereich 33 zwischen Schaft 31 und Spitze 32.
Es entsteht ein bleifreies Monoblockgeschoß, das wegen des nur kleinen Hohlraumes 7 im Spitzenbereich dennoch ein vergleichsweise hohes Geschoßgewicht besitzt. Durch die besondere Gestaltung von Dom und Mantel reagiert dieses Expansionsgeschoß beim Eindringen in weiches Zielmedium wie ein übliches Expansionsgeschoß mit Aufpilzen des Kragens 4 (Fig. 3), was zu einer hohen Schockwirkung führt, es verhält sich aber beim Auftreffen auf hartes Zielmedium wie ein Vollmantelgeschoß mit hoher Durchschlagswirkung, da der Randbereich des Kragens 4 durch das Aufschlagen auf harte Oberflächen an die Dornspitze 32 angedrückt wird (Fig. 4). Durch gezielte Gestaltungsunterschiede von Dorn und Kragen lassen sich dabei die Expansionseffekte oder Vollmanteleffekte wunschgemäß beeinflussen, wobei Sollbruchstellen 8 im Randbereich des Kragens 4 zu einem segmentförmigen Aufrollen des Kragens 4 entgegen der Schußrichtung führen und damit zusätzlich das Expandieren verbessern können.
Durch den hochragenden Dorn 3 und die Berührung von Dom 3 und Kragen 4 im Über¬ gangsbereich 33 von Schaft 31 zur Spitze 32 wird der Kragen 4 des Geschosses 1 formstabil innen abgestützt, womit sich günstige ballistische Eigenschaften ergeben und das Geschoß außerdem tauglich für selbstladende Waffen ist.
Das erfindungsgemäße Expansionsgeschoß läßt sich auf verschiedene Weise an spezielle Aufgaben und Wrkungen anpassen, ohne im Grundaufbau geändert werden zu müssen:
So ist gemäß Fig. 5 bei einem Expansionsgeschoß 101 der Grundkörper 102 mit einem Dorn 103 und einem Kragen 104 ausgestattet, welcher Kragen 104 den Dom 103 lediglich im Übergangsbereich 133 zwischen Schaft 131 und Spitze 132 berührt, so daß zwischen dem Kragen 104 und dem Domschaft 131 ein Ringspalt 171 verbleibt, der den Einpreßwiderstand des Geschosses 101 in die Züge eines Waffenlaufes verringert. Dieser Ringspalt 171 trägt zur Expansionswirkung durch den nach vorne hin offenen Hohlraum 107 zwischen Dornspitze 132 und Kragenrand 105 nichts bei. We strichliert angedeutet, kann der Dom 103 auch eine zur Spitze 132 hin offene Aushöhlung 115 aufweisen, wodurch sich beim Auftreffen auf waches Zielmedium Kragen 104 und Dom 103 aufpilzen und der Expansionseffekt verstärkt wird. Außerdem trägt diese Aushöh¬ lung 115 zur Erhöhung der radialen Elastizität des Grundkörpers 102 bei.
Gemäß Fig. 6 kann bei einem Expansionsgeschoß 201 der Dom 203 einen polygona- len, beispielsweise sechseckigen Querschnitt besitzen, so daß durch die in die Innen¬ wandung 241 des Kragens 204 eingedrückten Kanten 234 Sollbruchstellen entstehen, die ähnlich wie die Kerben 8 im Bereich des Kragenrandes 5 gemäß Fig. 1 und 2 wirken und das Aufrollen des Kragens 204 beim Auftreffen auf weiches Zielmedium erleichtem. Gemäß Fig. 7 bildet das Expansionsgeschoß 301 mit seinem Grundkörper 302 einen Dorn 303, der eine axialsymmetrische Gestalt mit gerader, sich vorwärts zur Achse A neigender Erzeugenden E aufweist, wobei sich durch einen kreisförmigen Querschnitt ein Kegelstumpf oder bei einem polygonalen Querschnitt ein Pyramidenstumpf ergibt. Der zugehörige Kragen 304 schmiegt sich dabei konform an den Domschaft 331 an. Die an den Schaft 331 anschließende Spitze 332 besitzt einen stumpfen kegeligen Axialschnitt, d. h. im Axialschnitt beträgt der Öffnungswinkel α mindestens 90°.
Gemäß Fig. 8 ist ein Expansionsgeschoß 401 vorgesehen, bei dem der Kragen 404 entlang der gesamten Innenwandung an den Dom 403 angedrückt ist, so daß auch der Bereich des Kragenrandes 405 an der Oberfläche der Domspitze 432 aufliegt. Es verbleibt nur mehr ein sehr kleiner nach vorne offener Hohlraum 407, wodurch die Vollmantelwirkung des Geschosses verstärkt wird.
Gemäß Fig. 9 ist das Expansionsgeschoß 501 darauf ausgelegt, auch besonders harte Gegenstände durchschlagen zu können, wozu auf den Dom 503 eine Hartmaterialhülle 9, beispielsweise eine Stahlkappe, aufgestülpt ist. Auch hier wird durch weitgehendes Andrücken des Kragens 504 an die Hartmaterialhülle 9, die eine dem Dorn 503 kon¬ forme Gestalt besitzt, für einen möglichst kleinen nach vorne offenen Hohlraum 507 gesorgt.
Gemäß Fig. 10 ist ein Expansionsgeschoß 601 veranschaulicht, dessen Geschoßkörper 602 stirnseitig in einen Dorn 603 und einen sich koaxial an den Dom anlegenden Kragen 604 übergeht. Der Geschoßkörper 602 ist aber mit einer bodenseitig offenen Ausnehmung 10 versehen, die beispielsweise eine beim Verschießen eine Leuchtspur erzeugende chemische Masse aufnehmen, aber auch zur Beeinflussung des Gescho߬ gewichtes hohl bleiben oder mit spezifisch schwerem Material befüllt sein kann.
Gemäß Fig. 11 ist ein jagdlich einsetzbares Expansionsgeschoß 701 gezeigt, bei dem der Dorn 703 mit einer schlanken Spitze 732 über den Rand 705 des Kragens 704 hochragt.
Gemäß Fig. 12 ist ein ähnliches jagdliches Expansionsgeschoß 801 veranschaulicht, dessen Dorn 803 wiederum mit einer stumpfen Domspitze 832 bis in die axiale Höhen- lage des Kragenrandes 805 des Kragens 804 vorragt. Der Geschoßkörper 802 ist hier mit einer bodenseitigen Ausnehmung 810 versehen und mit einem Zusatzgewicht 11 aus spezifisch schwerem Material, wie Wolfram oder Wsmut, aber auch Blei bestückt.
Wie in den Fig. 13, 14, und 15 veranschaulicht, läßt sich ein erfindungsgemäßes Expansionsgeschoß 1 in wenigen Schritten durch ein Preßverfahren weitgehend ohne spanabhebende Bearbeitung herstellen, wobei von einem zylindrischen Rohling 1a ausgegangen wird. Gemäß Fig. 13 wird dieser Rohling 1a in ein Preßwerkzeug 12 mit Matritze 13 und Stempel 14 eingebracht und in einem ersten Preßschritt zu einer kegelstumpfförmige Rohform 1b mit Dorn und Kragen veφreßt. Diese Rohform 1b kommt im folgenden Preßschritt gemäß Fig. 14 in ein Preßwerkzeug 112 mit an den Rohling angepaßter Matritze 113 und passendem Stempel 114, so daß mit diesem Werkzeug ein Rohgeschoß 1c zylindrischer Grundform mit Kragen und Dorn gefertigt wird, worauf dann im nächsten Preßschritt gemäß Fig. 15 mit einem geeigneten Werk- zeug 212, das eine entsprechende Matritze 213 und einen passenden Stempel 214 auf¬ weist, aus dem Rohgeschoß 1c das fertige Expansionsgeschoß 1 verpreßt wird, wobei bereits in diesem Verfahrensschritt die randseitigen Kerben für die Sollbruchstellen im Kragen eingeprägt werden können. Je nach besonderer Formgebung des Geschosses bzw. des zugehörenden Domes oder Kragens läßt sich dieses Preßverfahren selbstver- ständlich durch zusätzliche Verfahrensschritte im erforderlichen Umfang ergänzen und erweitem.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
1. Expansionsgeschoß mit einem Geschoßkörper, der stirnseitig einen zentralen Dom und einen den Dom koaxial umgebenden Kragen bildet, wobei der Kragen eine zum freien Kragenrand hin sich verjüngende Außenform aufweist und zwischen Kragen und Dorn ein nach vome offener Hohlraum vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Dom (3) in an sich bekannter Wsise aus Schaft (31) und Spitze (32) besteht, daß der Kragen (4) den Dom (3) zumindest im Übergangsbereich (33) zwischen Schaft (31) und Spitze (32) berührt und daß der Dorn (3) wenigstens bis in den axialen Höhenbereich des Kragenrandes (5) hochragt.
2. Expansionsgeschoß nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Schaft (31, 331) im wesentlichen eine axialsymmetrische Gestalt mit geraden achsparallelen oder sich vorwärts zur Achse (A) neigenden Erzeugenden (E) und die anschließende Spitze (32, 332) einen stumpfwinkeligen Axialschnitt aufweisen.
3. Expansionsgeschoß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kragen (4) im Randbereich radial einwärtsgedrückt ist (Fig. 1).
4. Expansionsgeschoß nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kragen (404) im Randbereich an die Domspitze (432) angedrückt ist (Fig. 8 und 9).
5. Expansionsgeschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeich¬ net, daß der Kragen (4) im Randbereich Sollbruchstellen (8) besitzt (Fig. 1).
6. Expansionsgeschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeich- net, daß auf den Dorn (503) eine Hartmaterialhülle (9) aufgestülpt ist (Fig. 9).
7. Expansionsgeschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeich¬ net, daß der Geschoßkörper (602, 802) eine bodenseitige Ausnehmung (10, 810) aufweist, die sich gegebenenfalls bis in den Dorn (603) hinein erstreckt (Fig. 10 und 12).
8. Expansionsgeschoß nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeich¬ net, daß der Dorn (103) eine zur Spitze (132) hin offene Aushöhlung (115) besitzt (Fig. 5).
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