EP1735584A1 - Patronenmunition, insbesondere mit mittlerem kaliber - Google Patents

Patronenmunition, insbesondere mit mittlerem kaliber

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EP1735584A1
EP1735584A1 EP05746318A EP05746318A EP1735584A1 EP 1735584 A1 EP1735584 A1 EP 1735584A1 EP 05746318 A EP05746318 A EP 05746318A EP 05746318 A EP05746318 A EP 05746318A EP 1735584 A1 EP1735584 A1 EP 1735584A1
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EP
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cartridge
propellant charge
projectile
cartridge case
channels
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Rheinmetall Waffe Munition GmbH
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Nico Pyrotechnik Hanns Juergen Diederichs GmbH and Co KG
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F42B39/18Heat shields; Thermal insulation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B8/00Practice or training ammunition
    • F42B8/12Projectiles or missiles
    • F42B8/18Rifle grenades

Definitions

  • the invention relates to a cartridge ammunition, especially medium caliber, and in particular to a training ammunition, with a cartridge case and a projectile inserted into this and mechanically connected to the cartridge case.
  • a drive chamber is provided which receives a propellant charge, the z. B. pyrotechnic with the help of a primer is flammable. After lighting the propellant gases of the propellant charge act on the bottom of the projectile, so that after releasing the mechanical connection between the cartridge case and projectile this is expelled from the cartridge case.
  • Such cartridgeed training ammunition is described in U.S. Patent No. 5,936,189.
  • This cartridge ammunition is used in conjunction with medium-caliber rapid-fire weapons of about 40 mm.
  • a plurality of such cartridges are received in a belt, which is then fed to a rapid-fire weapon.
  • the drive chamber in the cartridge case is subdivided into a high pressure chamber in which the propellant is received and into a low pressure chamber communicating with the high pressure chamber via transfer ports.
  • Cartridge and bullet are mechanical connected via a central screw, which is designed as a predetermined breaking point.
  • Such cartridge ammunition is used in high volumes and must be stored both safely and safely transported from the manufacturer to a user. Storage and transport usually take place in larger boxes, z. B. Tin boxes that receive a variety of such cartridges.
  • the invention has for its object to provide provisions to avoid a tearing of cartridge case and projectile at a strong increase in the outside temperature on the ignition temperature of the pyrotechnic ignition charge.
  • a further object of the invention is to provide provisions to prevent the accumulation of many such cartridges, e.g. B. in a transport or storage container, with excessive increase in the outside temperature, z. B. to avoid damage to the environment by a fire.
  • a further object is to weaken the effect of the propellant charge in a danger trap after ignition of the ignition charge to the extent that in the environment neither large pressure damage nor large mechanical damage occur.
  • Such a melting material is preferably a molten metal.
  • molten metals are z.
  • the passages between the propellant and the exterior of the cartridge case can be varied: So z. B. the housing of the primer are made of such a melting material or molten metal; Also around the primer arranged relief holes that are filled with the melt material are possible. Preferably, two or four holes are provided here. Likewise, bores are possible from the drive chamber, starting through the side wall of the cartridge case.
  • the passages must be designed so that during the normal firing of the projectiles from the cartridge case, the melt material will withstand the high pressures within the propellant chamber. Compressive strength can be assisted by tapering the passages outwardly as tapered or tapped holes, etc.
  • Figure 1 is a longitudinal section through a cartridge ammunition from a projectile and a cartridge case which receives a drive chamber with a propellant charge, wherein between the drive chamber and the outer wall of the cartridge case according to the invention relief holes are provided which receive a molten metal and in this case have a conical shape ;
  • Figure 2 shows a second embodiment of a cartridge ammunition with stepped relief holes between the drive chamber and the outer wall of the cartridge case
  • Figure 3 shows a third embodiment according to the invention, wherein the housing of a primer for the propellant charge is made of a molten metal.
  • a cartridge ammunition 1 shown in Figure 1 consists of a projectile 2 and a cartridge case 3.
  • the cartridge case 3 has a drive chamber 4, in which a propellant charge 5 is arranged.
  • the wall of the drive chamber 4 is provided with overflow openings 6, which open into a low pressure chamber 7, which is located below the floor 8.
  • the drive chamber 4 is provided with a central threaded connector 9, which engages in a central thread 10 in the floor 8. With the floor 8, a flare set 11 is still connected, which dives through the threaded connector 9 into the propellant chamber.
  • the cartridge 1 has a caliber of z. B. 40 mm and is also shot down from a pipe weapon, not shown here with swirl, including the projectile here only hinted guide or twist band 12 has.
  • the propellant charge 5 is pyrotechnic ignited by a primer 13, wherein the primer 13 is inserted centrally in the bottom of the cartridge case 3.
  • channels 14 are provided between the bottom of the drive chamber 4 and the lower bottom of the cartridge case 3, which taper towards the bottom of the cartridge case.
  • the channels 14 have z. B. at the bottom of the drive chamber at the caliber of 40 mm, a diameter of 7 mm and taper to about 6 mm.
  • B Symmetrical to the center line of the projectile and the primer two channels 14 or three or four channels may be provided, which are located around the primer.
  • the channels 14 are filled with a molten metal 15; this molten metal is z.
  • the molten metal 15 may, after appropriate heating z. B. poured into the channels 14; or conical rivets are prepared from the molten metal, which then into the channels 14 z. B. be hammered or screwed.
  • the driving chamber With the molten metal 15, the driving chamber is sealed tightly and pressure-resistant to the outside, so that the cartridge 1 can be shot down like a conventional cartridge from a gun barrel. Due to the conical design of the channels prevents the molten metal 15 is pressed out of the channels 14 by high pressure in the driving chamber.
  • FIG. 2 shows a longitudinal section through a cartridge case 3 and a part of the projectile 2;
  • Cartridge sleeve and projectile are the same except for the channels 14 with the molten metal 15, as in Figure 1.
  • the channels 14 are stepped holes into which the molten metal 15 is introduced.
  • the molten metal poured either in the production of the cartridge into the channels 14 or made out in advance as a rivet and hammered into the channels, or if the channels and the molten metal are provided with a thread, are screwed.
  • the relief channels 14, as shown, are located either on both sides of the central primer 13 or in any other arrangement around the primer.
  • This cartridge can also be fired like a conventional cartridge; in case of fire or the like the function is the same as described for FIG.
  • FIG. 3 shows a further variant of a cartridge, with only the cartridge case 3 and a part of the projectile 2 being shown in FIG.
  • the cartridge case 3 is constructed the same in the area of the drive chamber as in the exemplary embodiments according to FIG. 1 and FIG. 2.
  • the primer 13 is inserted into a primer housing 14 ', the z. B. is screwed into the bottom of the cartridge case 3 in an insertion opening 14.
  • the primer housing 14 ' consists of the mentioned molten metal 15th Climb z.
  • the primer housing 14 ' in a fire, the ambient temperature above the melting temperature of the molten metal 15, the primer housing 14 'melts and thus releases a discharge channel corresponding to the insertion opening 14 between the bottom of the drive chamber and the bottom of the cartridge case 3.
  • the primer 13 ignites at further increasing temperature and thus ignites the propellant charge 5, it burns only from without pressure can build up, so that the cartridge case and projectile are not torn apart. Pressure damage and major mechanical damage are avoided.
  • relief channels 14 always extend from the bottom of the drift chamber to the outer bottom of the cartridge case, it is common for any expert to arrange these channels differently, for. B. through the side wall of the cartridge case and the drive chamber to lead.

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Abstract

Die Patronenmunition, insbesondere Übungsmunition, weist eine Patronenhülse (3) und ein darin eingesetztes Geschoss (2) auf. In der Patronenhülse ist eine Treibkammer (4) vorgesehen, die eine Treibladung (5) aufnimmt, die durch eine pyrotechnische Zündeinrichtung (13) anzündbar ist und Treibgase entwickelt, die auf den Boden (8) des Geschosses wirken und dieses aus der Patronenhülse austreiben. Um zu verhindern, dass bei hohen Umgebungstemperaturen, insbesondere bei einem Brand die pyrotechnische Zündeinrichtung Treibladung (5) zündet und (13) und damit auch die Patronenhülse und Geschoss auseinander gerissen und fort geschleudert werden, ist. gemäß der Erfindung vorgesehen, zwischen der Treibkammer und dem Äußeren der Patronenhülse (3) Entlastungskanäle (14) vorzusehen, die mit einem schmelzbaren Material, insbesondere einem Schmelzmetall (15) ausgefüllt sind. Das Schmelzmaterial hat einen niedrigeren Schmelzpunkt als die Zündtemperatur der Zündeinrichtung (13) und der Treibladung (5). Steigt die Umgebungstemperatur der Patronenhülse über die Schmelztemperatur des Schmelzmateriales, so schmilzt dieses und gibt die Entlastungskanäle (14) frei, so dass beim späteren Zünden der Treibladung diese ohne Druckaufbau abbrennt und Patronenhülse und Geschoss miteinander verbunden bleiben.

Description

PATRONENMUNITIO , INSBESONDERE MIT MITTLEREM KALIBER
BEREICH DER ERFINDUNG
Die Erfindung bezieht sich auf eine Patronenmunition, insbesondere mit mittlerem Kaliber, und hier insbesondere auf eine Übungsmunition, mit einer Patronenhülse und einem in diese eingesetzte und mit der Patronenhülse mechanisch verbundenen Geschoss. Am Boden der Patronenhülse ist hierbei eine Treibkammer vorgesehen, die eine Treibladung aufnimmt, die z. B. pyrotechnisch mit Hilfe eines Zündhütchens anzündbar ist. Nach dem Anzünden wirken die Treibgase der Treibladung auf den Boden des Geschosses, so dass nach Lösen der mechanischen Verbindung zwischen Patronenhülse und Geschoss dieses aus der Patronenhülse ausgetrieben wird.
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Eine solche patronierte Übungsmunition ist in der US- Patentschrift 5,936,189 beschrieben. Diese Patronenmunition wird in Verbindung mit Schnellfeuerwaffen mittleren Kalibers von etwa 40 mm verwendet. Eine Vielzahl derartiger Patronen wird in einem Gurt aufgenommen, der dann einer Schnellfeuerwaffe zugeführt wird. Die Treibkammer in der Patronenhülse ist unterteilt in eine Hochdruckkammer, in der der Treibsatz aufgenommen ist, und in eine Niederdruckkammer, die mit der Hochdruckkammer 'über Überströmöffnungen in Verbindung steht. Patronenhülse und Geschoss sind mechanisch über eine zentrale Schraubverbindung verbunden, die als Sollbruchstelle ausgebildet ist.
Wenn die Treibladung in der Hochdruckkammer über ein Anzündhütchen pyrotechnisch angezündet wird, brennt die Treibladung ab, entwickelt Treibgase mit hohem Druck, die dann in beiden Kammern auf den Geschossboden wirken und schließlich das Geschoss aus der Patronenhülse treiben, nachdem bei einem bestimmten Druck die Sollbruchstelle zwischen Patronenhülse und Geschoss aufgebrochen ist.
Eine ähnliche Patronenmunition ist in der US-Patentschrift 4,892,038 beschrieben.
Des weiteren sind Übungspatronen dieser Art bekannt, bei denen nur eine 'Niederdruck-Treibkammer vorgesehen ist; solche Patronen werden als Niedrig-Geschwindigkeits-Patronen (Low Velocity Ammunition) bezeichnet.
Derartige Patronenmunition wird in hohen Stückzahlen verwendet und muss sowohl sicher gelagert als auch sicher von dem Hersteller zu einem Anwender transportiert werden. Lagerung und Transport erfolgen in der Regel in größeren Kisten, z. B. Blechkisten, die eine Vielzahl derartiger Patronen aufnehmen.
Trotz der nicht unerheblichen Menge an Zündstoff für Zündhütchen und Treibladung, die sich in einem Lager- oder Transportbehälter befindet, sind Lagerung und Transport üblicherweise problemlos. Ein Risiko stellt allenfalls ein Brand im Lager- oder Transportraum dar, bei dem Temperaturen um und über 220°C erreicht werden.
Bei solchen Temperaturen zündet jedoch bereits die pyrotechnische Anzündladung des Zündhütchens. Diese zündet dann auch die eigentliche Treibladung, die sonst erst bei 320 °C bis 400 °C zündet. Nach dem Zünden der Treibladung wird, wie beim gewöhnlichen Schuss, in der Treibkammer ein solcher Druck aufgebaut, der auf den Geschossboden wirkt, dass schließlich nach Aufbrechen der mechanischen Verbindung zwischen Patronenhülse und Geschoss diese explosionsartig auseinander geschleudert werden.
Allein schon durch die Menge der explodierenden Treibsätze einer Vielzahl von Patronen kann ein erheblicher Schaden entstehen. Aber auch die explosionsartig auseinander gerissenen Patronenhülsen und Geschosse können große Schäden verursachen. Patronenhülse und Geschoss wirken hierbei beide quasi wie Geschosse. Etwaige Aufnahmebehälter werden dadurch zerstört, wobei die auseinander getriebenen Patronenhülsen und Geschosse auch, noch Menschen gefährden und große mechanische Schäden anrichten können.
In Versuchen wurden derartige Patronen in eine Heizschale gelegt, wonach die Heizschale langsam aufgeheizt wurde. Nach Erreichen der Zündtemperatur des Zündhütchens von etwa 220 °C wurden, wie geschildert, zunächst das Zündhütchen und durch dieses anschließend die Treibladung der Patronen gezündet. Durch den Druckaufbau in der Treibkammer wurden Patronenhülse und Geschoss auseinander gerissen und bis zu 100 Metern weit geschleudert, so dass die Energie, die von vielen derartiger Patronen bei einem Brand freigesetzt wird, gut vorstellbar ist. AUFGABE DER ERFINDUNG
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Vorkehrungen zu treffen, um bei einer starken Erhöhung der Außentemperatur über die Zündtemperatur der pyrotechnischen Anzündladung ein Auseinanderreißen von Patronenhülse und Geschoss zu vermeiden.
Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, Vorkehrungen zu treffen, um bei einer Ansammlung von vielen derartigen Patronen, z. B. in einem Transport- oder Lagerbehälter, bei übermäßigem Anstieg der Außentemperatur, z. B. durch einen Brand eine Schädigung der Umwelt zu vermeiden.
Eine weitere Aufgabe ist es, in einen Gefahrenfalle nach Zünden der Anzündladung die Wirkung der Treibladung soweit zu schwächen, dass in der Umgebung weder große Druckschäden noch große mechanische Schäden auftreten.
Es ist eine weitere Aufgabe der Erfindung, die Patronenmunition so zu gestalten, dass die Eigenschaften der Patronenmunition beim normalen Schießen durch die genannten Vorkehrungen nicht beeinflusst werden.
ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG
Bei einer Patronenmunition aus einem Geschoss und einer dieses aufnehmenden Patronenhülse, in der eine Treibkammer vorgesehen ist, wird gemäß der Erfindung vorgeschlagen, von der Treibkammer ausgehende Passagen vorzusehen, die die Wand der Patronenhülse durchdringen und mit einem festen, druckdichten, schmelzbaren Material ausgefüllt sind, dessen Schmelzpunkt niedriger als die niedrigste Zündtemperatur eines der pyrotechnischen Sätze der Patrone ist, also niedriger als die Zündtemperaturen der pyrotechnischen Zündladung und der Treibladung.
Ein solches Schmelzmaterial ist vorzugsweise ein Schmelzmetall. Derartige Schmelzmetalle sind z. B. Legierungen aus Wismut und Zinn, wobei ggf. noch andere Metalle, wie Blei etc., zugesetzt sind.
Wenn demnach eine Patrone der in Rede stehenden Art bis auf die Schmelztemperatur des Schmelzmateriales bzw. Schmelzmetalles von z. B. 180° C aufgeheizt wird, dann schmilzt das Schmelzmaterial in den Passagen zwischen der Treibkammer in der Patronenhülse und der Außenumgebung. Wenn dann bei weiter steigender Temperatur das Zündhütchen und schließlich dadurch auch die Treibladung angezündet werden, so kann sich in der Treibkammer kein Druck aufbauen, da die frei gelegten Passagen als Druckentlastungsöffnungen fungieren. Die Folge ist, dass die Treibladung lediglich abbrennt, wobei die dabei entwickelten Treibgase durch die Entlastungsöffnungen entweichen können. Patronenhülse und Geschoss werden auf diese Weise nicht von einander getrennt, so dass weder ein Druckschaden noch ein mechanischer Schaden entstehen kann.
Dieses wurde in Versuchen bestätigt, in denen eine Vielzahl derartiger Patronen in einer üblichen Transportkiste aus Blech aufgenommen war. Es wurde nicht einmal die Blechkiste wesentlich beschädigt.
Die Passagen zwischen der Treibladung und dem Äußeren der Patronenhülse können vielfältig gestaltet sein: So kann z. B. das Gehäuse des Zündhütchens aus einem derartigen Schmelzmaterial bzw. Schmelzmetall gefertigt werden; auch rund um das Zündhütchen angeordnete Entlastungsbohrungen, die mit dem Schmelzmaterial ausgefüllt werden, sind möglich. Vorzugsweise werden hierbei zwei oder vier Bohrungen vorgesehen. Ebenso sind Bohrungen von der Treibkammer ausgehend durch die Seitenwand der Patronenhülse möglich.
Die Passagen, wie immer sie gestaltet sind, müssen so ausgebildet sein, dass beim normalen Verschuss der Geschosse aus der Patronenhülse das Schmelzmaterial den hohen Drücken innerhalb der Treibkammer standhält. Die Druckfestigkeit kann unterstützt werden, indem die Passagen konisch sich nach außen verjüngend, als Stufen- oder Gewindebohrungen etc. ausgeführt sind.
KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG
Die Erfindung wird in Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung näher beschrieben. In dieser stellen dar:
Figur 1 einen Längsschnitt durch eine Patronenmunition aus einem Geschoss und einer Patronenhülse, die eine Treibkammer mit einer Treibladung aufnimmt, wobei zwischen der Treibkammer und der Außenwand der Patronenhülse gemäß der Erfindung Entlastungsbohrungen vorgesehen sind, die ein Schmelzmetall aufnehmend und in diesem Falle einen konischen Verlauf aufweisen;
Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Patronenmunition mit gestuften Entlastungsbohrungen zwischen der Treibkammer und der Außenwand der Patronenhülse; und
Figur 3 ein drittes Ausführungsbeispiel gemäß der Erfindung, wobei das Gehäuse eines Zündhütchens für die Treibladung aus einem Schmelzmetall gefertigt ist. DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELE
Eine in Figur 1 dargestellte Patronenmunition 1 besteht aus einem Geschoss 2 und einer Patronenhülse 3. Die Patronenhülse 3 weist eine Treibkammer 4 auf, in der eine Treibladung 5 angeordnet ist.
Die Wand der Treibkammer 4 ist mit Überströmöffnungen 6 versehen, die in eine Niederdruckkammer 7 münden, die unterhalb des Geschossbodens 8 gelegen ist. Die Treibkammer 4 ist mit einem zentralen Gewindestutzen 9 versehen, der in ein zentrales Gewinde 10 im Geschossboden 8 eingreift. Mit dem Geschossboden 8 ist noch ein Leuchtsatz 11 verbunden, der durch den Gewindestutzen 9 bis in die Treibkammer taucht.
Die Patrone 1 hat ein Kaliber von z. B. 40 mm und wird aus einer hier nicht gezeigten Rohrwaffe ebenfalls mit Drall abgeschossen, wozu das Geschoss ein hier nur angedeutetes Führungs- bzw. Drallband 12 aufweist.
Die Treibladung 5 wird durch ein Zündhütchen 13 pyrotechnisch gezündet, wobei das Zündhütchen 13 mittig in den Boden der Patronenhülse 3 eingesetzt ist.
Zwischen dem Boden der Treibkammer 4 und dem unteren Boden der Patronenhülse 3 sind Passagen, in diesem Falle konisch verlaufende Kanäle 14 vorgesehen, die sich zum Boden der Patronenhülse hin verjüngen. Die Kanäle 14 haben z. B. am Boden der Treibkammer bei dem Kaliber von 40 mm einen Durchmesser von 7 mm und verjüngen sich bis auf ungefähr 6 mm.
Es können z. B. symetrisch zu der Mittellinie des Geschosses und zum Zündhütchen zwei Kanäle 14 oder drei bzw. vier Kanäle vorgesehen sein, die um das Zündhütchen gelegen sind. Die Kanäle 14 sind mit einem Schmelzmetall 15 ausgefüllt; dieses Schmelzmetall ist z. B. eine Wismut-Zinnlegierung mit 30 bis 40 Gewichtsprozent Wismut und 60 bis 70 Gewichtsprozent Zinn. Je nach dem Prozentsatz liegt der Schmelzpunkt dieser Legierung etwa zwischen 140 und 175° C. Die Legierung ist gut schlagfest und nicht wasserlöslich.
Das Schmelzmetall 15 kann nach entsprechender Erwärmung z. B. in die Kanäle 14 gegossen werden; oder es werden konische Niete aus dem Schmelzmetall vorbereitet, die dann in die Kanäle 14 z. B. eingeschlagen oder eingeschraubt werden.
Mit dem Schmelzmetall 15 wird die Treibkammer dicht und druckfest nach außen abgedichtet, so dass die Patrone 1 wie eine herkömmliche Patrone aus einer Rohrwaffe abgeschossen werden kann. Durch die konische Ausbildung der Kanäle wird verhindert, dass durch hohen Druck in der Treibkammer das Schmelzmetall 15 aus den Kanälen 14 gedrückt wird.
Wenn, wie oben erwähnt, z. B. in Folge eines Brandes die Temperatur in der Umgebung der Patrone 1 auf 140° C bis 175° C ansteigt, so schmilzt das Schmelzmaterial 15 in den Kanälen 14 und legt diese frei. Wenn dann die Temperatur weiter bis über die Zündtemperatur von etwa 220° C des Zündhütchens 13 ansteigt, so zündet dieses und damit auch die Treibladung 5. Die beim Abbrennen der Treibladung entstehenden Treibgase können zwanglos durch die freien Kanäle 14 abgeführt werden, so dass sich in der Treibkammer kein Druck aufbauen kann und daher die Treibladung 5 auch nicht explosionsartig umgesetzt wird. Patronenhülse 3 und Geschoss 2 bleiben weiterhin mechanisch über die Gewinde 9 und 10 miteinander verbunden, so dass in der Umgebung der Patrone 1 weder große Schäden durch hohen Druck noch durch Fortschleudern der Patronenhülse und des Geschosses auftreten.
In Figur 2 ist ein Längsschnitt durch eine Patronenhülse 3 und einen Teil des Geschosses 2 dargestellt; Patronenhülse und Geschoss sind bis auf die Kanäle 14 mit dem Schmelzmetall 15 gleich aufgebaut, wie in Figur 1. In diesem Falle sind die Kanäle 14 gestufte Bohrungen, in die das Schmelzmetall 15 eingebracht ist. Auch hier kann des Schmelzmetall entweder bei der Fertigung der Patrone in die Kanäle 14 gegossen oder vorab als Niet ausgefertigt und in die Kanäle eingeschlagen, bzw. wenn die Kanäle und das Schmelzmetall mit einem Gewinde versehen sind, eingeschraubt werden.
Auch bei dieser Ausführungsform sind die Entlastungskanäle 14, wie gezeigt, entweder zu beiden Seiten des zentralen Zündhütchens 13 angeordnet oder in einer anderen beliebigen Anordnung um das Zündhütchen.
Diese Patrone kann ebenfalls wie eine herkömmliche Patrone abgeschossen werden; im Falle eines Brandes oder dergl . ist die Funktion die gleiche wie zu Figur 1 beschrieben.
In Figur 3 ist eine weitere Variante einer Patrone dargestellt, wobei wie in Figur 2 nur die Patronenhülse 3 und ein Teil des Geschosses 2 gezeigt sind. Die Patronenhülse 3 ist im Bereich der Treibkammer gleich aufgebaut wie bei den Ausführungsbeispielen gemäß Figur 1 und Figur 2.
In diesem Falle ist das Zündhütchen 13 in ein Zündhütchengehäuse 14' eingesetzt, das z. B. in den Boden der Patronenhülse 3 in eine Einsetzöffnung 14 eingeschraubt ist. Das Zündhütchengehäuse 14' besteht aus dem erwähnten Schmelzmetall 15. Steigt z. B. bei einem Brand die Umgebungstemperatur über die Schmelztemperatur des Schmelzmetalles 15, so schmilzt das Zündhütchengehäuse 14' und gibt damit einen Entlastungskanal entsprechend der Einsatzöffnung 14 zwischen dem Boden der Treibkammer und dem Boden der Patronenhülse 3 frei. Wenn jetzt das Zündhütchen 13 bei weiter steigender Temperatur zündet und damit auch die Treibladung 5 zündet, so brennt diese lediglich ab, ohne dass sich ein Druck aufbauen kann, so dass Patronenhülse und Geschoss nicht auseinander gerissen werden. Druckschäden und große mechanische Schäden werden vermieden.
Auch wenn im Vorhergehenden die Entlastungskanäle 14 stets vom Boden der Treibkammer zum äußeren Boden der Patronenhülse reichen, so ist es für jeden Fachmann geläufig, diese Kanäle auch anders anzuordnen, z. B. durch die Seitenwand der Patronenhülse und der Treibkammer zu führen.
Es ist selbstverständlich auch möglich, an Stelle der erwähnten Wismut-Zinnlegierung andere niedrig schmelzende Materialien zu verwenden, sofern diese fest genug sind und die Entlastungskanäle vollständig abdichten, so dass ein normaler Abschuss der Patrone aus einer Rohrwaffe möglich ist.
Auch wenn im Vorhergehenden bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung beschrieben worden sind, ist es für jeden Fachmann ersichtlich, dass Abänderungen und Modifikationen der Ausführungsbeispiele möglich sind, ohne von dem Ziel der Erfindung abzuweichen.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Patronenmunition, insbesondere mit mittlerem Kaliber, mit einer Patronenhülse und einem in diese eingesetzten und mit der Patronenhülse mechanisch verbundenen Geschoss, wobei in einer Treibkammer der Patronenhülse eine pyrotechnische Treibladung vorgesehen ist, die mit einer pyrotechnischen Zündeinrichtung gezündet wird und deren Treibgase beim Abrennen auf den Boden des Geschosses einen Druck ausüben, durch den das Geschoss aus der Patronenhülse ausgetrieben wird, dadurch gekennzeichnet, dass von der Treibkammer (4) Passagen (14) ausgehen, die die Patronenhülse (3) durchdringen und die mit einem schmelzbaren, festen und druckdichten Material (15) ausgefüllt sind, dessen Schmelztemperatur niedriger als die Zündtemperatur der pyrotechnischen Zündeinrichtung (13) und der Treibladung (5) des Geschosses ist.
2. Patronenmunition nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das schmelzbare feste Material ein Schmelzmetall (15) ist.
3. Patronenmunition nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das schmelzbare Material (15) eine zumindest Wismut und Zinn enthaltende Metalllegierung ist.
4. Patronenmunition nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Passagen Kanäle (14) sind, die sich vom Boden der Treibkammer (4) bis zu dem äußeren Boden der Patronenhülse (3) erstrecken.
5. Patronenmunition nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (14) um die Zündeinrichtung (13) für die Treibladung angeordnet sind.
6. Patronenmunition nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (14) ausgehend von dem Boden der Treibkammer (4) sich bis zum Ausgang verjüngen.
7. Patronenmunition nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Kanäle (14) konisch verjüngen.
8. Patronenmunition nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanäle (14) gestufte Bohrungen sind.
9. Patronenmunition nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die pyrotechnische Zündeinrichtung (13) ein Gehäuse (14' ) aus Schmelzmaterial (15) aufweist, das in den Boden der Patronenhülse (3) eingesetzt ist und sich bis in die Treibkammer (4) erstreckt.
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