ES2970809T3 - Proyectil con carga activa pirotécnica - Google Patents
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Abstract
La invención se refiere a un proyectil (1, 8, 9) que tiene al menos una carga útil (5) o carga explosiva en el cuerpo del proyectil (2, 7, 10), preferentemente en el rango de calibre medio, estando integrada la carga útil (5). en el cuerpo del proyectil (2, 7, 10) en forma de carga pirotécnica. La carga útil (5) puede estar encerrada y sellada preferentemente mediante un núcleo (6, 14), que preferentemente está compuesto de metal o plástico. En una realización alternativa, la carga útil pirotécnica (5) está dispuesta detrás de un penetrador (11) en el cuerpo del proyectil (10), estando así situada la carga útil (5) entre el penetrador (11) y el cuerpo del proyectil (10). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Proyectil con carga activa pirotécnica
La invención se refiere a una carga activa o masa activa pirotécnica en un proyectil, en particular en el rango de calibre medio, como se describe, por ejemplo, en el documento DE3240310 A.
Los tipos de munición conocidos a menudo ya no tienen un efecto penetrante contra los sistemas blindados modernos. Nuevos tipos de munición, como la munición PELE®, también deberían tener un gran efecto de fragmentación después de penetrar en el objeto objetivo.
Los documentos EP 1316 774 B1, EP 1000 311 B1 describen el denominado efecto PELE, que se utiliza en los denominados proyectiles PELE-T o PELE-T Pen. También se conoce la munición HE que logra una aceleración de los fragmentos mediante la reacción detonante de explosivos secundarios.
La aceleración lateral provocada por el efecto PELE está predeterminada esencialmente por la velocidad objetivo. Cuanto mayor sea la distancia de disparo, más débil se vuelve el efecto. Como resultado, el cono de fragmentación se vuelve más pequeño. En la práctica, esto representa un debilitamiento de la eficacia del proyectil sobre el objetivo.
Se sabe que la aceleración de los fragmentos cuando se utilizan proyectiles o munición HE (High Explosive), tales como granadas explosivas, es muy buena. Sin embargo, se utilizan explosivos que aumentan el riesgo de seguridad de un proyectil de este tipo durante todo su ciclo de vida. Además, se requieren componentes de encendido separados.
La munición multipropósito (MP) tiene los mismos problemas que la munición HE, aunque en este caso no se utilizan las clásicas cadenas de encendido. Sin embargo, surge el problema de las condiciones indefinidas, como artefactos sin detonar o reacciones en el arma por problemas de alimentación.
Los proyectiles HE y MP generalmente contienen explosivos secundarios que se inician mediante una composición pirotécnica (MP) o un detonador separado (HE).
El documento EP 0531697 B1 divulga un proyectil multipropósito que presenta una vaina, un penetrador y al menos una carga incendiaria. La carga incendiaria se presiona, en este sentido, por toda su sección transversal.
Por el documento DE 102005 039 901 B4 se conoce un proyectil con un penetrador externo y/o central. Tanto el penetrador externo como el penetrador central pueden estar formados por subproyectiles. Aunque este tipo de proyectil es práctico, la efectividad y el rendimiento en el objetivo también depende en este caso de la velocidad de impacto.
El objetivo planteado en este caso por la invención es especificar un proyectil que supere las desventajas antes mencionadas.
El objetivo se consigue mediante las características de las reivindicaciones independientes 1 y 12. Realizaciones ventajosas se incluyen en las reivindicaciones dependientes.
La invención se basa en la idea de especificar un proyectil que, sin explosivo ni detonador, consiga un aumento significativo del efecto de fragmentación lateral con respecto a un proyectil PELE. El objetivo es combinar una carga activa pirotécnica con el probado efecto PELE en un proyectil, en particular, de calibre medio.
Proyectiles sin explosivo se conocen por los documentos DE 102012 023 700 A1 y DE 102013 002 119 A1. El proyectil sin explosivos de acuerdo con el documento DE 102012023700 A1 libera, al desintegrarse en el objetivo, un combustible o una mezcla de combustibles como mezcla inflamable de aire y combustible. Esta mezcla se hace reaccionar espontáneamente mediante al menos un mecanismo de encendido sin explosivo que genera chispas y que se dispara durante la desintegración por impacto. Estos proyectiles sin explosivo sirven para crear una firma óptica y térmica del objetivo.
Para implementar esta idea, se integra como masa activa una composición pirotécnica no detonable. Como composición pirotécnica está previsto preferentemente un polvo metálico/agente oxidante. Al impactar contra el objetivo, la onda de choque tiene un efecto de formación de fragmentos y al mismo tiempo inicia la masa activa, de modo que los gases en expansión de la pirotecnia aceleran adicionalmente los fragmentos de vaina circundantes del cuerpo de proyectil lateralmente e independientemente de la distancia de disparo y, por lo tanto, de la velocidad de impacto. En este sentido se hace uso de la reacción redox, en la que la reacción química de la composición pirotécnica conduce a una reacción redox exotérmica repentina, en la que se libera gas, este se expande enormemente debido a la temperatura y se crea así la fuerza explosiva.
Mediante el uso del sistema o sistemas redox, se puede lograr un cierto efecto de ráfaga secundaria. La masa activa pirotécnica también puede crear un efecto de destello y estallido en el objetivo o mejorar acústicamente la percepción. Además de marcar el punto de impacto, también se puede reprimir al oponente.
El proyectil multipropósito creado de esta manera cumple el objetivo de un rendimiento para blindaje, es decir, el proyectil puede atravesar un blindaje, formar fragmentos y también producir efectos pirotécnicos tales como fuego, explosión, destello y/o estallido en el objetivo.
La ventaja de esta solución es que se puede prescindir de explosivos secundarios, así como de un detonador o de cadenas de encendido. Dado que la masa activa pirotécnica se inicia incluso a bajas velocidades de impacto, el problema de los artefactos sin detonar es pequeño. Es más, al utilizar una masa activa pirotécnica, de todos modos no se producirá ningún artefacto sin detonar clásico.
En una primera forma de realización, la masa activa pirotécnica se introduce en un cuerpo de proyectil del proyectil. Puede fijarse en su posición mediante una arandela, una resina epoxi o similar. Alternativamente, la masa activa pirotécnica se puede introducir en una punta de proyectil del proyectil.
Una segunda forma de realización se obtiene cuando se introduce un núcleo en el proyectil. Este puede entonces fijar la masa activa pirotécnica en su posición. El material del núcleo puede tener una densidad menor que la del cuerpo de proyectil, pero esto no es un requisito. Se puede utilizar metal o plástico según se prefiera.
En una tercera forma de realización preferida, la masa activa pirotécnica puede estar situada entre un cuerpo de proyectil y un penetrador. La masa activa puede estar encerrada y encapsulada mediante un núcleo, que preferentemente también está compuesto por un metal o un plástico.
Siguiendo esta idea, la masa activa pirotécnica se coloca formando un anillo alrededor del penetrador. El cuerpo de proyectil que envuelve la masa activa pirotécnica forma, una vez iniciada la masa activa, los fragmentos deseados. Se propone así un proyectil con una nueva masa activa o carga activa en un cuerpo de proyectil, preferentemente en el rango de calibre medio. Cuando el proyectil impacta, se genera una onda de choque que conduce a la formación de astillas o fragmentos al menos del cuerpo de proyectil. Al mismo tiempo, la masa activa pirotécnica es iniciada por la onda de choque introducida, de modo que la masa activa pirotécnica reacciona y los gases en expansión de la masa activa pirotécnica aceleran adicionalmente los fragmentos de vaina circundantes del cuerpo de proyectil. La masa activa no reacciona a este respecto de forma detonante, por lo que pertenece a una clase de sustancias diferente a la de los explosivos convencionales. Esto hace que deshacerse de la munición requiera menos esfuerzo. Además, aumenta la seguridad en el manejo de dichas municiones. El efecto lateral aumenta en comparación con proyectiles PELE puros. Además, se prescinde de una composición secundaria. El efecto lateral de la munición PELE aumenta y provoca una caída menos pronunciada a largas distancias de disparo.
La invención se explicará con más detalle mediante un ejemplo de realización acompañado de un dibujo. Muestran: Fig. 1 una variante de un proyectil que no forma parte de la invención.
Fig. 2 una variante del proyectil de acuerdo con la invención.
Fig. 3 otra variante del proyectil.
En una realización representada en la Fig. 1, un proyectil 1 comprende un cuerpo de proyectil 2, que tiene una punta de proyectil 3, también llamada ojiva o capota, en la parte delantera y una cola de proyectil 4 en la parte trasera. En el cuerpo de proyectil 2 se introduce una masa activa 5 pirotécnica. Esta se puede fijar en su posición mediante una arandela, una resina epoxi 16 o similar. Alternativamente, la masa activa 5 pirotécnica puede estar integrada en la punta de proyectil 3.
Un proyectil de acuerdo con la invención
se muestra en la Fig. 2. La masa activa 5 pirotécnica está integrada entre un núcleo 6 y un cuerpo de proyectil 7 de un proyectil 8. El núcleo 6 se compone preferentemente de un metal o un plástico.
La Fig. 3 muestra un proyectil 9 de acuerdo con la invención con un cuerpo de proyectil 10 y un penetrador 11. El cuerpo de proyectil 10 presenta también en este caso una punta de proyectil 3 en la parte delantera y una cola de proyectil 4 en la parte trasera. El penetrador 11 puede ser, a su vez, quebradizo. La masa activa 5 pirotécnica está integrada entre el cuerpo de proyectil 10 y el penetrador 11. En la realización preferida, la masa activa 5 pirotécnica está colocada preferentemente formando un anillo alrededor del penetrador 11. La masa activa 5 puede cubrir a este respecto completamente, aunque al menos parcialmente, el penetrador 11. La masa activa 5 está encerrada por un núcleo 14 y, por tanto, encapsulada. El núcleo 14 se asienta a este respecto al menos parcialmente sobre el penetrador 11. El núcleo 14 presenta preferentemente un orificio 15 en el que puede adentrarse el penetrador 11. Preferentemente, este orificio 15 está ajustado a la geometría externa del penetrador 11. El propio núcleo 14 está compuesto preferentemente de un metal o un plástico. El núcleo 14 permite fijar el penetrador 11 en su posición en el proyectil 9 o en el cuerpo de proyectil 10. T ambién son posibles alternativas de montaje para fijar el penetrador 11. El cuerpo de proyectil 2, 7, 10 y la punta de proyectil 4 pueden estar unidos entre sí mediante una unión roscada. También son posibles conexiones alternativas, como por ejemplo una conexión de encaje a presión.
El modo de funcionamiento es el siguiente:
Cuando el proyectil 1, 8, 9 alcanza el objetivo, por ejemplo, una plancha de metal, se dispara el conocido efecto PELE. Al mismo tiempo se introduce una onda de choque en el cuerpo de proyectil 2, 7, 10 y, cuando están presentes, también en el núcleo 6 (Fig. 2) o en el núcleo 14 y en el penetrador 14 (Fig. 3).
La onda de choque tiene, por un lado, un efecto de formación de fragmentos en la vaina del cuerpo de proyectil 2, 7, 10 (no representado en detalle). Además, esta onda de choque inicia simultáneamente la composición pirotécnica 5 o la masa activa 5 pirotécnica por compresión adiabática. Esto provoca que se supere la temperatura de reacción o el umbral de reacción del sistema redox, es decir, de la masa activa 5 (pirotecnia). La masa activa 5 reacciona inmediatamente. Los gases ahora en expansión de la masa activa 5 pirotécnica aceleran adicionalmente a su vez lateralmente los fragmentos de vaina del cuerpo de proyectil 2, 7, 10 que rodean la masa activa 5 y que se forman durante el impacto mediante la onda de choque.
En cuanto a la masa activa 5, también puede tratarse de varias composiciones pirotécnicas que producen un efecto de fuego, un efecto de destello y/o de estallido en el objetivo.
La ventaja es que el cono de fragmentación que se forma (ángulo de apertura del cono) de los fragmentos de vaina del cuerpo de proyectil 2, 7, 10 es constante, ya que es independiente de la distancia de disparo (velocidad de impacto).
El cuerpo de proyectil 2, 7, 10 también puede estar provisto de puntos de rotura predeterminados (no representados en detalle) en la periferia. Estos pueden favorecer entonces la fragmentación del proyectil 1, 8, 9. El tamaño de los fragmentos de vaina del cuerpo de proyectil 2, 7, 10 también puede definirse mejor mediante los puntos de rotura predeterminados.
Claims (12)
1. Proyectil (8, 9) con al menos un cuerpo de proyectil (7, 10), que presenta una punta de proyectil (3) y una cola de proyectil (4), así como una masa activa (5), en donde la masa activa (5) es al menos una composición pirotécnica no detonante y el proyectil (8, 9) está configurado de tal manera que no requiere explosivo ni detonador,caracterizado porun núcleo (6, 14) en el cuerpo de proyectil, que encierra y encapsula la masa activa (5) pirotécnica no detonante.
2. Proyectil (8, 9) según la reivindicación 1,caracterizado por queel núcleo (6, 14) se compone de un material que tiene una densidad menor que la del cuerpo de proyectil (7, 10).
3. Proyectil (8, 9) según la reivindicación 1 o 2,caracterizado por queel material del núcleo (6, 14) es un metal o un plástico.
4. Proyectil (9) según una de las reivindicaciones 1 a 3,caracterizado por queel núcleo (14) se asienta al menos parcialmente sobre un penetrador (11).
5. Proyectil (9) según la reivindicación 4,caracterizado por queel núcleo (14) presenta un orificio (15) en el que se adentra el penetrador (11).
6. Proyectil (9) según la reivindicación 5,caracterizado por queel orificio (15) está ajustado a una geometría externa del penetrador (11).
7. Proyectil (9) según una de las reivindicaciones 4 a 6,caracterizado por quela
masa activa (5) pirotécnica no detonante está introducida entre el cuerpo de proyectil (10) y un penetrador (11). 8. Proyectil (9) según una de las reivindicaciones 4 a 7,caracterizado por quela masa activa (5) pirotécnica no detonante está colocada parcial o totalmente alrededor del penetrador (11).
9. Proyectil (9) según una de las reivindicaciones 4 a 8,caracterizado por quela masa activa (5) pirotécnica no detonante está dispuesta formando un anillo alrededor del penetrador (11).
10. Proyectil (8, 9) según una de las reivindicaciones 1 a 9,caracterizado por quela masa activa (5) pirotécnica no detonante es una masa para producir un efecto de fuego, niebla, destello y/o estallido.
11. Proyectil (8, 9) según una de las reivindicaciones 1 a 10,caracterizado por queel cuerpo de proyectil (7, 10) presenta puntos de rotura predeterminados en la periferia.
12. Procedimiento para atacar objetivos con un proyectil (8, 9) según una de las reivindicaciones 1 a 11, en donde el cuerpo de proyectil (7, 10) presenta una vaina,caracterizado porlas siguientes etapas:
• generar una onda de choque cuando el proyectil (8,9) impacta en el objetivo, en donde
• la onda de choque, por un lado, tiene un efecto de formación de astillas y fragmentos en la vaina del cuerpo de proyectil (7, 10),
• mediante la onda de choque se inicia simultáneamente la masa activa (5) no detonante por compresión adiabática, y
• los gases en expansión aceleran adicionalmente los fragmentos de vaina del cuerpo de proyectil (7, 10) que rodean la masa activa (5) pirotécnica y que se forman durante el impacto mediante la onda de choque.
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