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EP1934549B1 - Patrone - Google Patents

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Publication number
EP1934549B1
EP1934549B1 EP06804349A EP06804349A EP1934549B1 EP 1934549 B1 EP1934549 B1 EP 1934549B1 EP 06804349 A EP06804349 A EP 06804349A EP 06804349 A EP06804349 A EP 06804349A EP 1934549 B1 EP1934549 B1 EP 1934549B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
projectile
cartridge
propellant
cup
propellant cup
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Not-in-force
Application number
EP06804349A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1934549A2 (de
Inventor
Udo Winter
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of EP1934549A2 publication Critical patent/EP1934549A2/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1934549B1 publication Critical patent/EP1934549B1/de
Not-in-force legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B14/00Projectiles or missiles characterised by arrangements for guiding or sealing them inside barrels, or for lubricating or cleaning barrels
    • F42B14/06Sub-calibre projectiles having sabots; Sabots therefor
    • F42B14/064Sabots enclosing the rear end of a kinetic energy projectile, i.e. having a closed disk shaped obturator base and petals extending forward from said base
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B10/00Means for influencing, e.g. improving, the aerodynamic properties of projectiles or missiles; Arrangements on projectiles or missiles for stabilising, steering, range-reducing, range-increasing or fall-retarding
    • F42B10/02Stabilising arrangements
    • F42B10/22Projectiles of cannelured type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B7/00Shotgun ammunition
    • F42B7/02Cartridges, i.e. cases with propellant charge and missile
    • F42B7/10Ball or slug shotgun cartridges

Definitions

  • the invention relates to a cartridge with a cartridge case and with a inserted into the cartridge case, a subcaliber projectile positively receiving, made of plasticmaschinebecher that separates the projectile from the propellant in the cartridge case and along its shell has axial separation points.
  • a cartridge is out US 5339743 A1 known.
  • the invention is therefore based on the object, a cartridge of the type described in such a way that for the projectile not only advantageous for the flight stability projectile length can be ensured without having to accept reduced amounts of propellant charge, but also a centric leadership of Bullet is guaranteed in the course regardless of manufacturing tolerances.
  • the invention solves the problem set by the features of claim 1.
  • the propellant cup forms at least one pocket open against the bottom of the cartridge case, which extends over a length of the projectile, a portion of the propellant charge can be accommodated in that case so that the space required to accommodate the between the bottom of the cartridge case and the projectile Propellant charge is reduced by the receiving volume of the pocket of the driving cup, and additional space for the extension of the projectile is maralfenfen.
  • Prerequisite is at least one free from the projectile cavity into which a pocket of the propellant can extend.
  • the cavities can be provided in different ways and depend essentially on the construction of the projectiles.
  • the projectile is rotatably connected by the guide vanes with the drive sleeve, so that the projectile when shooting from a trailed barrel a swirl is sharing shares when the propellant gases press the jacket of the propellant cup against the features of the barrel.
  • Another way to create space for a pocket of the propellant bucket in the projectile area is to provide the projectile with a central recess in the projectile floor into which the pocket of the propellant cup extends.
  • the annular space remaining free between the conical projectile end and the jacket of the propellant can be used to form a receiving pocket in the form of an annular chamber via which the propellant can be sealed in the barrel after the ignition of the propellant charge on the other hand, the projectile is centered inside the propellant cup.
  • the driving cup may have a forwardly tapered lateral surface with longitudinal ribs distributed over the circumference, the envelope surface of which is an enveloping cylinder the Kochbechers corresponds.
  • the throat opening facilitating conical surface results in a good leadership of the fürbechers within the barrel by the circumferentially distributed longitudinal ribs that leak in a conical part of the shell of themaschinebechers to the seal between the fürbecher and the barrel against the Do not endanger propellants.
  • the over an axial portion of the lateral surface projecting longitudinal ribs of the shell can be sufficiently deformed due to the mutual side distances to let the driving cup with the projectile through the choke opening out of the barrel.
  • the projectile can form at its head a re-entrant, covered by the propellant cup annular shoulder, which not only ensures a secure axial grip of the projectile within the Treibbechers, but also contributes to the flight stabilization of the projectile.
  • the mantle of the propellant can be supported on this annular shoulder to counteract the risk of compression of the propellant cup during its expulsion from the barrel.
  • propellant gases can reach the projectile bottom during ejection of the projectile from a barrel, for example for igniting a flare unit provided in the projectile or a tear gas charge deceleration kit , If the projectile forms a cavity adjoining the overflow channel, then the gas pressure which builds up in the cavity during expulsion of the projectile from the barrel can be used to detach the propellant cup more quickly from the projectile after it leaves the barrel.
  • the shape of the driving cup is dependent on the configuration of the projectile, which can be designed differently. So it is possible for a simple production of the projectile, that the projectile forms an open against the blowing cup hollow body, which is folded into guide vanes, which eliminates a machining of the projectile to form the guide vanes.
  • Particularly advantageous conditions for a different design or adaptation of the projectile to different conditions arise when the projectile consists of a head and a tail inserted into the hollow head, the guide vanes extend into the head area, so that the tail combined with different projectile heads can be, if necessary, without having to make an adjustment of themaschinebechers.
  • the connection between the projectile head and the tail can preferably be achieved by the fact that the head is folded into the gusset area between the guide vanes by clamping.
  • the projectile may also have a different from a body of revolution, star-shaped cross-section, which makes the formation of separate guide vanes unnecessary and brings a greater punch-through effect.
  • This star-shaped cross-section can be produced in a particularly advantageous manner, characterized in that the projectile consists of a tubular body which is folded radially to form axial wings.
  • the remaining cavity of the folded tubular body can be at least partially filled with a metal.
  • Projectiles with a star-shaped cross-section require a propellant cup whose pockets which reach between the star-shaped wings of the projectile may have a possibly reinforced bottom in order to be able to withstand the gas pressure.
  • the propellant cup may comprise at least one circumferential sealing ring, in the formation of which the axial separation points of the jacket of the propellant cup extending into the sealing area may have to be taken into account, in that the sealing ring forms sections guided around the rear ends of these separating locations.
  • the mantle of the propellant cup need not extend beyond the axial length of the propellant cup.
  • the inner walls bounding the pockets of the propellant cup may protrude in the axial direction over the casing of the propellant cup against the bottom of the cartridge case.
  • the inner walls defining the pockets of the driving cup can have, in the extension of the casing, axial guide ribs which ensure a corresponding guide length for the driving cup.
  • the pressure of the propellant gases can be advantageously transferred via the propellant cup to the projectile, the projectile can be supported in the axial direction via damping elements preferably at the bottom of the propellant cup, so that when a pressurization of the propellant cup with the pressure of the propellant gases a damped pressure transmission through a Deformation of these ribs sets.
  • damping elements may consist of provided at the bottom of the propellant cup, projecting against the projectile damping ribs.
  • the damping ribs can also be used for axial tolerance compensation between the driving cup and the projectile.
  • a damped pressure transmission from the propellant cup to the projectile can also be achieved by a damping mass partially filling the pockets of the propellant cup.
  • the cartridge comprises a cartridge case 1 with a bottom 2 and a primer 3 inserted into the bottom 2 and a blowing cup 4 made of plastic for receiving a subcaliber projectile 5.
  • the propellant cup 4 encloses the projectile 5 positively, the one against the rear end tapered projectile body 6 having a tail unit 7 in the form of radially projecting guide vanes 8, and forms in the gusset region between the guide vanes 8 extending, against the bottom 2 of the cartridge case 1 open pockets 9, on the one hand by a jacket 10 of the propellant bowl 4 and on the other hand by inner walls 11th limited to abut the projectile 5 and separate the projectile from a propellant charge, which is provided in the cartridge case 1 between the bottom 2 and the driving cup 4 and the pockets 9 fills.
  • this propellant charge is not shown in the drawing for reasons of clarity. So that the drive cup 4 can penetrate better into the propellant charge when it is pressed into the cartridge case 1, the inner walls 11 bounding the pockets 9 run out in
  • the shell 10 of the propellant can 4 has a forwardly tapered lateral surface 13, which is provided with circumferentially distributed longitudinal ribs 14 whose envelope corresponds to an enveloping cylinder of the propellant can 4, so that they run flat against the rear end of the shell 10, such as this particular the Fig. 2 can be removed.
  • separation points 15 which may optionally also be designed as predetermined breaking points, must of course not affect the seal between the shell 10 of the propellant bowl 4 and the barrel, because yes, the Austriebskraft depends on this seal. Therefore, the separation points 15 are extended beyond a preferably provided sealing ring 16 also axially to the rear, as shown in the Fig. 2 and 4 is indicated, it is to be ensured by each of the rear end of the separation points 15 enclosing, axial sealing portions 17 for a circumferentially closed seal.
  • the projectile 5 forms at its head 18 a re-entrant annular shoulder 19 which is overlapped by the jacket 10 of the propellant can 4.
  • the projectile 5 is fixed axially in the propellant cup 4 and can be used together with the propellant cup 4 in the cartridge case 1.
  • the holder of the propellant can 4 together with the projectile 5 in the cartridge case 1 is achieved in a conventional manner by a flanged edge 20 of the cartridge case 1, as is the Fig. 1 can be removed.
  • the axial support of the shell 10 of the propellant can 4 on the annular shoulder 19 of the projectile head 18 but not only serves for the axial location of the projectile 5 within the propellant can 4, but also causes a relief of the shell 10 of axial compressive forces, the expulsion of the projectile 5 via be acted upon by the propellant gases propellant cup 4 on the jacket 10.
  • the jacket 10 is to ensure a minimum deformation in order to improve the sealing effect between the jacket 10 and the barrel by the effective in the pockets 9 propellant gas pressure.
  • the projectile 5 can be supported in the axial direction via damping elements 21 at the bottom of the propellant cup 4 in the Fig. 1 and 4
  • damping elements 21 are provided in the form of damping ribs 22, which extend transversely to the guide vanes 8 of the projectile 5.
  • the embodiment of the Fig. 5 is different from the one after the Fig. 1 to 4 Above all, characterized in that the jacket 10 of the driving cup 4 extends substantially over the entire length of the driving cup 4, which compared to over the shell 10 axially projecting inner walls 11 according to the embodiment of the Fig. 1 to 4 has the disadvantage of a smaller receiving volume for the propellant charge, but has the advantage of obtaining over the axial length of the propellant bowl 4 continuous guidance of the propellant bowl 4 in the barrel, without having to provide additional design measures for this.
  • the inner walls 11 in the axial direction The sheath 10 projecting guide ribs 23 in extension of the shell 10. These guide ribs 23 serve in the illustrated design as sealing portions 17.
  • the projectile 5 according to the Fig. 5 is also equipped with a guide blade 8 forming tail 7.
  • the projectile head 18 has no annular shoulder 19.
  • the axial fixing of the projectile 5 in the propellant can 4 is effected by a concave inner wall 24 of the propellant can 10 which projects over the convex head 18.
  • the projectile 5 after the Fig. 6 is provided with a luminous tracer unit 25, but otherwise agrees essentially with the after Fig. 1 to 4 match.
  • the traction cup 4 forms a closed by a membrane 26 overflow channel 27 for the propellant gases, which break through the membrane 26 upon actuation of the propellant bucket 4 and provide for ignition of the tracer unit 25.
  • the projectiles 5 can be adapted to different conditions and varied, as the Fig. 7 to 16 to illustrate some embodiments.
  • the propellant cup 4 is to be adapted in each case to the projectile shape. That's how it shows Fig. 7 a projectile 5, which is formed from a hollow body of revolution and its flight guidance obtained by from the bottom-side end face of the projectile shell 28 outgoing mantle recesses 29, through which the pockets 9 of the propellant cup 4 extend.
  • an approach 31 of the propellant can 4 with an overflow 27, which opens into the cavity 30 of the projectile 5.
  • the diaphragm 26 Since the overflow is closed again with a membrane 26, the diaphragm 26 is broken by a pressurization of the propellant cup 4 by the propellant gases, so that in the cavity 30 during the expulsion of the projectile 5 from a run a corresponding gas pressure can build up after Outlet of the propellant can 4 from the barrel, the detachment of the propellant can 4 from the flying projectile 5 supports.
  • Fig. 8 is a cylindrical in its basic form projectile 5 is provided which has a central recess 32 in the projectile base into which a pocket 9 of the propellant cup 4 extends.
  • the bottom of the pocket 9 is provided with a closed by a membrane 26 overflow 27, which opens into a recess 32 adjoining the cavity 30 of the projectile 5 to the up in the cavity 30 after breaking through the membrane 26 gas pressure to detach the To use blowing cup 4 from the floor 5, as soon as the driving cup 4 with the projectile 5 exits the barrel.
  • FIGS. 9 and 10 shows a projectile 5, which has a star-shaped cross-section, which represents a continuous over the floor length tail.
  • the pockets 9 of the driving cup 4 thus engage in the gusset area between the star-shaped wings 33 of the projectile 5.
  • the bottom of the bag 34 is reinforced, so that the loading pressure can be absorbed by the propellant gases from the propellant cup 4, which can indeed be supported only at the rear end of the star-shaped wings 33 of the projectile 5.
  • the projectile after the FIGS. 11 and 12 different from that after the FIGS. 9 and 10 Above all, that it was made of a tubular body, which was folded radially under formation of the axial wings 33, as in particular the Fig. 12 can be removed.
  • the outer shape of the projectile 5 thus corresponds to the after FIGS. 9 and 10 , so that there is also a matchingmaschinebecher 4.
  • the remaining cavity of the folded-tube body can be filled with a metal 35.
  • FIGS. 13 and 14 To produce a projectile shape with a tail 7 from guide vanes 8 can be assumed by an open against the propellant cup 4 hollow body, according to the FIGS. 13 and 14 is folded into guide vanes 8, according to the embodiment of three guide vanes 8.
  • these folded guide wings 8 are illustrated, wherein the pockets 9 delimiting inner walls 11 of the driving cup 4 are indicated by dash-dotted lines.
  • Particularly simple construction conditions arise when such a projectile 5 is not made in one piece, but consists of a head 18 and an inserted into the hollow head 18 tail 7, the guide wings 8 extend up to the head area, as for example in the 4 to 6 is shown.
  • annular chamber Is omitted in the projectile training on a tail and a conically tapering to its bottom 5 according to the FIGS. 15 and 16 used, so that between this projectile 5 and the jacket 10 of the propellant bowl 4 resulting annular chamber can be used as a receiving pocket 9 for receiving a portion of the propellant charge.
  • This annular chamber can undergo a division by the axial longitudinal slots of the separation points 15, as the Fig. 16 can be seen.
  • the pockets 9 may indeed have no passage points in the region of the jacket 10 to the outside.
  • Such a projectile 5, with its central cavity 37, provides a comparative storage volume for firing an agent to the destination.
  • the driving cup 4 can be solved easily from the projectile 5, can be dispensed with a continuous surface conditioning of the projectile body on the jacket 10 of the propellant bowl 4 and the driving cup 4 are provided with an axial ribbing 36, as for example in the FIGS. 15 and 16 is shown.

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Abstract

Es wird eine Patrone mit einer Patronenhülse (1) und mit einem in die Patronenhülse (1) eingesetzten, ein unterkalibriges Geschoß (5) formschlüssig aufnehmenden, aus Kunststoff gefertigten Treibbecher (4) beschrieben, der das Geschoß (5) von der Treibladung in der Patronenhülse (1) trennt und entlang seines Mantels (10) axiale Trennstellen (15) aufweist. Um eine vorteilhafte Länge für das Geschoß sicherzustellen, wird vorgeschlagen, daß der Treibbecher (4) wenigstens eine sich in einen Hohlraum zwischen dem Geschoß (5) und der Patronenhülse (1) und/oder in einen Hohlraum des Geschosses (5) erstreckende, gegen den Boden (2) der Patronenhülse (1) offene Tasche (9) zur Aufnahme eines Teils der Treibladung aufweist.

Description

    Technisches Gebiet
  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Patrone mit einer Patronenhülse und mit einem in die Patronenhülse eingesetzten, ein unterkalibriges Geschoß formschlüssig aufnehmenden, aus Kunststoff gefertigten Treibbecher, der das Geschoß von der Treibladung in der Patronenhülse trennt und entlang seines Mantels axiale Trennstellen aufweist.
    Eine solche Patrone ist aus US 5339743 A1 bekannt.
  • Stand der Technik
  • Um unterkalibrige Geschosse beispielsweise aus Flintenläufen abschießen zu können, ist es unter anderem bekannt ( US 4 434 718 A ), das mit Leitflügeln versehene Geschoß in einen Treibbecher einzusetzen, der zusammen mit dem Geschoß von einer Patronenhülse aufgenommen wird. Der Treibbecher weist einen durch eine Metallscheibe verstärkten Boden und einen das Geschoß umschließenden Mantel auf, der mit axialen Sollbruchstellen versehen ist. Wird die zwischen dem Boden der Patronenhülse und dem Treibbecher vorgesehene Treibladung einer solchen in eine Patronenkammer einer Flinte eingeführten Patrone gezündet, so treiben die entstehenden Treibgase den Treibbecher mit dem Geschoß aus der Patronenhülse in den Flintenlauf, in dem das unterkalibrige Geschoß über den Treibbecher geführt wird. Beim Verlassen des Flintenlaufes wird der Mantel des Treibbechers durch den Luftwiderstand aufgespreizt und löst sich vom weiterfliegenden Geschoß. Nachteilig bei diesen bekannten Patronen ist vor allem, daß bei einer vorgegebenen Länge der Patronenhülse und einer vorgegebenen Menge an Treibladung die Länge des unterkalibrigen Geschosses begrenzt ist, was sich trotz des Leitwerkes des Geschosses nachteilig auf die Genauigkeit der Flugbahn auswirkt. Dazu kommt, daß die Abdichtung zwischen dem Treibbecher und dem Flintenlauf ausschließlich über einen durch den Boden des Treibbechers gebildeten Dichtring erfolgen kann, was eine Toleranzabhängigkeit mit sich bringt. Trotz axialer Führungsrippen des Mantels des Treibbechers kann daher eine zentrische Führung des Geschosses im Flintenlauf nicht immer sichergestellt werden.
  • Darstellung der Erfindung
  • Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Patrone der eingangs geschilderten Art so auszugestalten, daß für das Geschoß nicht nur eine für die Flugstabilität vorteilhafte Geschoßlänge sichergestellt werden kann, ohne verringerte Mengen an Treibladung in Kauf nehmen zu müssen, sondern auch eine zentrische Führung des Geschosses im Lauf unabhängig von Fertigungstoleranzen gewährleistet wird.
  • Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch die Merkmale des Anspruches 1.
  • Da der Treibbecher wenigstens eine gegen den Boden der Patronenhülse offene Tasche bildet, die sich über einen Längenabschnitt des Geschosses erstreckt, kann ein Teil der Treibladung in dieser Tasche aufgenommen werden, so daß der zwischen dem Boden der Patronenhülse und dem Geschoß erforderliche Raum zur Aufnahme der Treibladung um das Aufnahmevolumen der Tasche des Treibbechers verringert, und zusätzlicher Platz für die Verlängerung des Geschosses geschalfen wird. Voraussetzung ist wenigstens ein vom Geschoß frei gegebener Hohlraum, in den sich eine Tasche des Treibbechers erstrecken kann. Die Hohlräume können in unterschiedlicher Weise bereitgestellt werden und hängen im wesentlichen von der Konstruktion der Geschosse ab.
  • Besonders vorteilhafte Verhältnisse ergeben sich in diesem Zusammenhang, wenn sich die Taschen des Treibbechers zwischen axialen Leitflügeln des Geschosses erstrecken. Der Zwickelraum zwischen den Leitflügeln erlaubt das Vorsehen von das Geschoß rotationssymmetrisch umgebenden Taschen, die durch den Mantel des Treibbechers radial nach außen abgeschlossen werden, so daß der Druck der Treibgase den Mantel des Treibbechers radial nach außen gegen den Lauf drückt, aus dem das Geschoß abgeschossen wird. Dies bedeutet eine vorteilhafte Abdichtung des Treibbechers gegenüber dem Lauf unabhängig von Fertigungstoleranzen. Außerdem wird durch den Treibgasdruck innerhalb der das Geschoß umgebenden Taschen des Treibbechers das Geschoß im Treibbecher zusätzlich zentriert, was sich vorteilhaft auf die Führungsgenauigkeit des Geschosses auswirkt. Darüber hinaus wird das Geschoß durch die Leitflügel drehfest mit der Treibhülse verbunden, so daß dem Geschoß beim Abschießen aus einem gezogenen Lauf ein Drall en teilt wird, wenn die Treibgase den Mantel des Treibbechers gegen die Züge des Laufes pressen.
  • Eine andere Möglichkeit, Raum für eine Tasche des Treibbechers im Geschoßbereich zu schaffen, besteht darin, das Geschoß mit einer zentrischen Ausnehmung im Geschoßboden zu versehen, in die sich die Tasche des Treibbechers erstreckt. Obwohl über eine solche Tasche keine die Dichtwirkung verbessernden Kräfte über die Treibgase auf den Mantel des Treibbechers ausgeübt werden können, ergibt sich eine Verbesserung der Geschoßführung, weil das Geschoß in dieser Tasche formschlüssig gegenüber dem Treibbecher zentriert wird.
  • Verjüngt sich das Geschoß zu seinem Boden hin konisch, so kann der zwischen dem konischen Geschoßende und dem Mantel des Treibbechers frei bleibende Ringraum zur Ausbildung einer Aufnahmetasche in Form einer Ringkammer genützt werden, über die nach dem Zünden der Treibladung einerseits der Treibbecher im Lauf abgedichtet und anderseits das Geschoß innerhalb des Treibbechers zentriert wird.
  • Bei Läufen mit einer verengten Mündungsöffnung ist für einen weitgehend unbehinderten Durchtritt des Treibbechers durch diese Würgeöffnung zu sorgen. Zu diesem Zweck kann der Treibbecher eine sich nach vorne verjüngende Mantelfläche mit über den Umfang verteilten Längsrippen aufweisen, deren Hüllfläche einem Hüllzylinder des Treibbechers entspricht. Trotz der den Durchtritt durch die Würgeöffnung erleichternden konischen Mantelfläche ergibt sich eine gute Führung des Treibbechers innerhalb des Laufes durch die über den Umfang verteilten Längsrippen, die in einem konischen Teil des Mantels des Treibbechers auslaufen, um die Abdichtung zwischen dem Treibbecher und dem Lauf gegenüber den Treibgasen nicht zu gefährden. Die über einen axialen Abschnitt der Mantelfläche vorstehenden Längsrippen des Mantels können aufgrund der gegenseitigen Seitenabstände ausreichend verformt werden, um den Treibbecher mit dem Geschoß durch die Würgeöffnung aus dem Lauf austreten zu lassen.
  • Das Geschoß kann an seinem Kopf eine einspringende, vom Treibbecher übergriffene Ringschulter bilden, die nicht nur einen sicheren axialen Halt des Geschosses innerhalb des Treibbechers sichert, sondern auch einen Beitrag zur Flugstabilisierung des Geschosses leistet. Außerdem kann sich der Mantel des Treibbechers an dieser Ringschulter abstützten, um der Gefahr einer Stauchung des Treibbechers während seines Austreibens aus dem Lauf zu begegnen.
  • Ist der Treibbecher mit wenigstens einer einen zentrischen Überströmkanal zum Geschoß verschließenden, mit Hilfe der Treibgase durchbrechenden Membran versehen, so können während des Austreibens des Geschosses aus einem Lauf Treibgase zum Geschoßboden gelangen, beispielsweise zum Zünden einer im Geschoß vorgesehenen Leuchtspureinheit oder eines Verzögerungssatzes für eine Tränengasladung. Bildet das Geschoß einen an den Überströmkanal anschließenden Hohlraum, so kann der sich während des Austreibens des Geschosses aus dem Lauf in diesem Hohlraum aufbauende Gasdruck dazu verwendet werden, den Treibbecher nach dem Austritt aus dem Lauf schneller vom Geschoß abzulösen.
  • Wie bereits ausgeführt wurde, ist die Form des Treibbechers von der Ausgestaltung des Geschosses abhängig, das unterschiedlich gestaltet werden kann. So ist es für eine einfache Herstellung des Geschosses möglich, daß das Geschoß einen gegen den Treibbecher offenen Hohlkörper bildet, der zu Leitflügeln eingefaltet wird, was ein spanabhebendes Bearbeiten des Geschosses zur Ausbildung der Leitflügel erübrigt. Besonders vorteilhafte Bedingungen für eine unterschiedliche Gestaltung bzw. Anpassung des Geschosses an unterschiedliche Verhältnisse ergeben sich, wenn das Geschoß aus einem Kopf und einem in den hohlen Kopf eingesetzten Leitwerk besteht, dessen Leitflügel sich in den Kopfbereich erstrecken, so daß das Leitwerk mit unterschiedlichen Geschoßköpfen kombiniert werden kann, gegebenenfalls ohne eine Anpassung des Treibbechers vornehmen zu müssen. Die Verbindung zwischen dem Geschoßkopf und dem Leitwerk kann vorzugsweise dadurch erreicht werden, daß der Kopf in den Zwickelbereich zwischen den Leitflügeln klemmend eingefaltet wird.
  • Das Geschoß kann außerdem einen von einem Rotationskörper abweichenden, sternförmigen Querschnitt aufweisen, der die Ausformung gesonderter Leitflügel überflüssig macht und eine größere Durchschlagswirkung mit sich bringt. Dieser sternförmige Querschnitt kann in besonders günstiger Art dadurch hergestellt werden, daß das Geschoß aus einem Rohrkörper besteht, der unter Ausbildung axialer Flügel radial eingefaltet wird. Um das Geschoßgewicht zu erhöhen, kann bei dieser Ausführung der verbleibende Hohlraum des eingefalteten Rohrkörpers zumindest teilweise mit einem Metal ausgegossen werden. Geschosse mit einem sternförmigen Querschnitt bedürfen eines Treibbechers, dessen zwischen die sternförmigen Flügel des Geschosses greifenden Taschen einen gegebenenfalls verstärkten Boden aufweisen, um dem Gasdruck standhalten zu können.
  • Zur Abdichtung des Treibbechers gegenüber dem Lauf kann der Treibbecher wenigstens einen umlaufenden Dichtring aufweisen, bei dessen Ausformung gegebenenfalls die sich in den Dichtungsbereich erstreckenden, axialen Trennstellen des Mantels des Treibbechers zu berücksichtigen sind, indem der Dichtring um die hinteren Enden dieser Trennstellen geführte Abschnitte bildet.
  • Laufen die die Taschen des Treibbechers begrenzenden Innenwände gegen die Treibladung hin in einer Schneide aus, so wird das Eindringen des Treibbechers in die Treibladung erleichtert, wenn der Treibbecher mit dem Geschoß in die mit der Treibladung gefüllte Patronenhülse eingesetzt wird. Außerdem kann eine Verformung dieser Schneiden einen axialen Toleranzausgleich zwischen Geschoß und Patronenhülse bewirken.
  • Der Mantel des Treibbechers braucht sich nicht über die axiale Länge des Treibbechers zu erstrecken. Um ein größeres Volumen für die Treibladung zur Verfügung zu stellen, können die die Taschen des Treibbechers begrenzenden Innenwände in axialer Richtung über den Mantel des Treibbechers gegen den Boden der Patronenhülse vorstehen. Eine solche Ausführungsform des Treibbechers bedingt aber eine kürzere Führungslänge für den Treibbecher, was sich insbesondere beim Austritt aus dem Lauf nachteilig bemerkbar macht. Aus diesem Grunde können die die Taschen des Treibbechers begrenzenden Innenwände in Verlängerung des Mantels axiale Führungsrippen aufweisen, die eine entsprechende Führungslänge für den Treibbecher sicherstellen.
  • Damit der Druck der Treibgase vorteilhaft über den Treibbecher auf das Geschoß übertragen werden kann, kann sich das Geschoß in axialer Richtung über Dämpfungselemente vorzugsweise am Boden des Treibbechers abstützen, so daß sich bei einer Beaufschlagung des Treibbechers mit dem Druck der Treibgase eine gedämpfte Druckübertragung durch eine Verformung dieser Rippen einstellt. Diese Dämpfungselemente können aus am Boden des Treibbechers vorgesehenen, gegen das Geschoß vorstehenden Dämpfungsrippen bestehen. Die Dämpfungsrippen können außerdem zu einem axialen Toleranzausgleich zwischen Treibbecher und Geschoß genützt werden. Eine gedämpfte Druckübertragung vom Treibbecher auf das Geschoß kann aber auch durch eine die Taschen des Treibbechers zum Teil ausfüllende Dämpfungsmasse erreicht werden.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnung
  • In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand beispielsweise dargestellt. Es zeigen
  • Fig. 1
    eine erfindungsgemäße Patrone in einem vereinfachten Längsschnitt,
    Fig. 2
    den Treibbecher mit dem Geschoß der Patrone nach der Fig. 1 in einer vereinfachten Seitenansicht,
    Fig. 3
    einen Schnitt nach der Linie III - III der Fig. 2,
    Fig. 4
    einen Schnitt nach der Linie IV - IV der Fig. 3,
    Fig. 5
    eine der Fig. 4 entsprechende Darstellung einer Ausführungsvariante eines Treibbechers mit dem zugehörigen Geschoß,
    Fig. 6
    eine weitere Ausführungsform eines Treibbechers mit einem Geschoß in einem vereinfachten Längsschnitt,
    Fig. 7
    eine zusätzliche Ausführungsform eines Geschosses mit einem Treibbecher in einer der Fig. 4 entsprechenden Darstellung,
    Fig. 8
    eine weitere Konstruktionsform eines Geschosses in einem Treibbecher in einem der Fig. 4 entsprechendem Längsschnitt,
    Fig. 9
    eine weitere Abwandlung eines Geschosses mit einem zugehörigen Treibbecher in einem Längsschnitt,
    Fig. 10
    einen Schnitt nach der Linie X - X der Fig. 9,
    Fig. 11
    eine weitere Ausführungsform eines Geschosses mit einem zugehörigen Treibbecher im Längsschnitt,
    Fig. 12
    einen Schnitt nach der Line XII - XII der Fig. 11,
    Fig. 13
    ein Geschoß mit einem Leitwerk in einer zum Teil aufgerissenen Seitenansicht,
    Fig. 14
    das Geschoß nach der Fig. 13 in einem Schnitt nach der Linie XIV - XIV der Fig. 13,
    Fig. 15
    eine weitere Geschoßform mit einem Treibbecher in einem Axialschnitt und
    Fig. 16
    einen Schnitt nach der Linie XVI - XVI der Fig. 15.
    Weg zur Ausführung der Erfindung
  • Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1 bis 4 umfaßt die Patrone eine Patronenhülse 1 mit einem Boden 2 und mit einer in den Boden 2 eingesetzten Zündhütchen 3 sowie einen aus Kunststoff gefertigten Treibbecher 4 zur Aufnahme eines unterkalibrigen Geschosses 5. Der Treibbecher 4 umschließt das Geschoß 5 formschlüssig, das einen sich gegen das hintere Ende verjüngenden Geschoßkörper 6 mit einem Leitwerk 7 in Form von radial abstehenden Leitflügeln 8 aufweist, und bildet sich in den Zwickelbereich zwischen den Leitflügeln 8 erstreckende, gegen den Boden 2 der Patronenhülse 1 offene Taschen 9, die einerseits durch einen Mantel 10 des Treibbechers 4 und anderseits durch Innenwände 11 begrenzt werden, die am Geschoß 5 anliegen und das Geschoß gegenüber einer Treibladung trennen, die in der Patronenhülse 1 zwischen dem Boden 2 und dem Treibbecher 4 vorgesehen ist und die Taschen 9 ausfüllt. Diese Treibladung ist allerdings aus Übersichtlichkeitsgründen in der Zeichnung nicht dargestellt. Damit der Treibbecher 4 bei seinem Einpressen in die Patronenhülse 1 besser in die Treibladung eindringen kann, laufen die die Taschen 9 begrenzenden Innenwände 11 in einer Schneide 12 aus.
  • Der Mantel 10 des Treibbechers 4 weist eine sich nach vorne verjüngende Mantelfläche 13 auf, die mit über den Umfang verteilten Längsrippen 14 versehen ist, deren Hüllfläche einem Hüllzylinder des Treibbechers 4 entspricht, so daß sie gegen das hintere Ende des Mantels 10 flach auslaufen, wie dies insbesondere der Fig. 2 entnommen werden kann. Durch diese Längsrippen 14 wird eine gute Führung des mit Hilfe der Treibgase aus einem Lauf beispielsweise einer Flinte ausgetriebenen Treibbechers 4 trotz der sich nach vorne verjüngenden Mantelfläche 13 sichergestellt, die den Durchtritt des Treibbechers 4 und des Geschosses 5 durch eine allenfalls verengte Mündungsöffnung des Laufes erleichtert. Da nach dem Austreiben des Treibbechers 4 aus dem Lauf sich der Treibbecher 4 vom weiterfliegenden Geschoß 5 trennen soll, sind im Mantel 10 des Treibbechers 4 über den Umfang verteilte Trennstellen 15 in Form von axialen Schlitzen vorgesehen, so daß der Mantel 10 nach dem Austritt aus dem Lauf aufgrund des Luftwiderstandes schirmartig aufgespreizt und abgebremst wird. Diese Trennstellen 15, die gegebenenfalls auch als Sollbruchstellen ausgebildet sein können, dürfen selbstverständlich die Dichtung zwischen dem Mantel 10 des Treibbechers 4 und dem Lauf nicht beeinträchtigen, weil ja die Austriebskraft von dieser Dichtung abhängt. Werden daher die Trennstellen 15 über einen vorzugsweise vorgesehenen Dichtring 16 hinaus axial nach hinten verlängert, wie dies in den Fig. 2 und 4 angedeutet ist, so ist durch jeweils das hintere Ende der Trennstellen 15 umschließende, axiale Dichtungsabschnitte 17 für eine umfangsseitig geschlossene Dichtung zu sorgen.
  • Das Geschoß 5 bildet an seinem Kopf 18 eine einspringende Ringschulter 19, die vom Mantel 10 des Treibbechers 4 übergriffen wird. Damit wird das Geschoß 5 im Treibbecher 4 axial festgelegt und kann zusammen mit dem Treibbecher 4 in die Patronenhülse 1 eingesetzt werden. Die Halterung des Treibbechers 4 zusammen mit dem Geschoß 5 in der Patronenhülse 1 wird in herkömmlicher Art durch einen umgebördelten Rand 20 der Patronenhülse 1 erreicht, wie dies der Fig. 1 entnommen werden kann. Die axiale Abstützung des Mantels 10 des Treibbechers 4 an der Ringschulter 19 des Geschoßkopfes 18 dient aber nicht nur zur axialen Festlegung des Geschosses 5 innerhalb des Treibbechers 4, sondern bewirkt auch eine Entlastung des Mantels 10 von axialen Druckkräften, die beim Austreiben des Geschosses 5 über den von den Treibgasen beaufschlagten Treibbecher 4 auf den Mantel 10 ausgeübt werden. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß der Mantel 10 eine Mindestverformung sicherstellen soll, um die Dichtwirkung zwischen dem Mantel 10 und dem Lauf durch den im Bereich der Taschen 9 wirksamen Treibgasdruck zu verbessern.
  • Damit der Treibgasdruck mit einer vorteilhaften Dämpfung über den Treibbecher 4 auf das Geschoß 5 übertragen werden kann, kann sich das Geschoß 5 in axialer Richtung über Dämpfungselemente 21 am Boden des Treibbechers 4 abstützen in den Fig. 1 und 4 sind diese Dämpfungselemente 21 in Form von Dämpfungsrippen 22 vorgesehen, die quer zu den Leitflügeln 8 des Geschosses 5 verlaufen.
  • Die Ausführungsform nach der Fig. 5 unterscheidet sich von der nach den Fig. 1 bis 4 vor allem dadurch, daß der Mantel 10 des Treibbechers 4 sich im wesentlichen über die gesamte Länge des Treibbechers 4 erstreckt, was im Vergleich zu über den Mantel 10 axial vorstehenden Innenwänden 11 gemäß dem Ausführungsbeispiel nach den Fig. 1 bis 4 den Nachteil eines geringeren Aufnahmevolumens für die Treibladung mit sich bringt, aber den Vorteil aufweist, eine über die axiale Länge des Treibbechers 4 durchgehende Führung des Treibbechers 4 im Lauf zu erhalten, ohne hiefür zusätzliche Konstruktionsmaßnahmen vorsehen zu müssen. Nach den Fig. 1 bis 4 tragen zu diesem Zweck die Innenwände 11 in axialer Richtung über den Mantel 10 vorstehende Führungsrippen 23 in Verlängerung des Mantels 10. Diese Führungsrippen 23 dienen in der dargestellten Bauform auch als Dichtungsabschnitte 17. Das Geschoß 5 entsprechend der Fig. 5 ist ebenfalls mit einem Leitflügel 8 bildenden Leitwerk 7 ausgestattet. Der Geschoßkopf 18 weist allerdings keine Ringschulter 19 auf. Die axiale Festlegung des Geschosses 5 im Treibbecher 4 erfolgt durch eine den konvexen Kopf 18 übergreifende, konkave Innenwandung 24 des Treibbechermantels 10.
  • Das Geschoß 5 nach der Fig. 6 ist mit einer Leuchtspureinheit 25 versehen, stimmt sonst aber im wesentlichen mit dem nach den Fig. 1 bis 4 überein. Zum Zünden der Leuchtspureinheit 25 bildet der Treibbecher 4 einen durch eine Membran 26 verschlossenen Überströmkanal 27 für die Treibgase, die bei einer Beaufschlagung des Treibbechers 4 die Membran 26 durchbrechen und für eine Zündung der Leuchtspureinheit 25 sorgen.
  • Die Geschosse 5 können an unterschiedliche Bedingungen angepaßt und vielfältig gestaltet werden, wie dies die Fig. 7 bis 16 an einigen Ausführungsbeispielen veranschaulichen. Der Treibbecher 4 ist dabei jeweils an die Geschoßform anzugleichen. So zeigt die Fig. 7 ein Geschoß 5, das aus einem hohlen Rotationskörper gebildet wird und seine Flugführung durch von der bodenseitigen Stirnseite des Geschoßmantels 28 ausgehende Mantelaussparungen 29 erhält, durch die sich die Taschen 9 des Treibbechers 4 erstrecken. Außerdem ragt in den bodenseitigen Hohlraum des Geschosses ein Ansatz 31 des Treibbechers 4 mit einem Überströmkanal 27, der in den Hohlraum 30 des Geschosses 5 mündet. Da der Überströmkanal wieder mit einer Membran 26 verschlossen ist, wird bei einer Druckbeaufschlagung des Treibbechers 4 durch die Treibgase die Membran 26 durchbrochen, so daß sich im Hohlraum 30 während des Austreibens des Geschosses 5 aus einem Lauf ein entsprechender Gasdruck aufbauen kann, der nach dem Austritt des Treibbechers 4 aus dem Lauf die Ablösung des Treibbechers 4 vom weiterfliegenden Geschoß 5 unterstützt.
  • Nach der Fig. 8 ist ein in seiner Grundform zylindrisches Geschoß 5 vorgesehen, das eine zentrische Ausnehmung 32 im Geschoßboden aufweist, in die sich eine Tasche 9 des Treibbechers 4 erstreckt. Der Boden der Tasche 9 ist mit einem durch eine Membran 26 verschlossenen Überströmkanal 27 versehen, der in einen sich an die Ausnehmung 32 anschließenden Hohlraum 30 des Geschosses 5 mündet, um den sich im Hohlraum 30 nach einem Durchbrechen der Membran 26 aufbauenden Gasdruck zum Ablösen des Treibbechers 4 vom Geschoß 5 nützen zu können, sobald der Treibbecher 4 mit dem Geschoß 5 aus dem Lauf austritt. Da aufgrund des zylindrischen Mantels des Geschosses 5 zwischen dem Mantel 10 des Treibbechers 4 und dem Geschoß 5 in Umfangsrichtung lediglich ein Reibschluß vorliegt, der für eine Drallübertragung vom Treibbecher 4 auf das Geschoß 5 nicht ausreicht, kann das Geschoß 5 mit einer sich über den Umfang erstreckenden, axialen Verrippung versehen sein.
  • Die Ausführungsform nach den Fig. 9 und 10 zeigt ein Geschoß 5, das einen sternförmigen Querschnitt aufweist, der ein über die Geschoßlänge durchgehendes Leitwerk darstellt. Die Taschen 9 des Treibbechers 4 greifen demnach in den Zwickelbereich zwischen den sternförmigen Flügeln 33 des Geschosses 5 ein. Der Taschenboden 34 ist allerdings verstärkt ausgeführt, damit der Beaufschlagungsdruck durch die Treibgase vom Treibbecher 4 aufgenommen werden kann, der sich ja nur am hinteren Ende an den sternförmigen Flügeln 33 des Geschosses 5 abstützen kann.
  • Das Geschoß nach den Fig. 11 und 12 unterscheidet sich von dem nach den Fig. 9 und 10 vor allem dadurch, daß es aus einem Rohrkörper gefertigt wurde, der unter Ausbildung der axialen Flügel 33 radial eingefaltet wurde, wie dies insbesondere der Fig. 12 entnommen werden kann. Die Außenform des Geschosses 5 entspricht somit dem nach den Fig. 9 und 10, so daß sich auch ein übereinstimmender Treibbecher 4 ergibt. Um das Gewicht des lediglich aus dem eingefalteten Rohrkörper bestehenden Geschosses 5 zu erhöhen, kann der verbleibende Hohlraum des einge-falteten Rohrkörpers mit einem Metall 35 gefüllt werden.
  • Zur Herstellung einer Geschoßform mit einem Leitwerk 7 aus Leitflügeln 8 kann von einem gegen den Treibbecher 4 offenen Hohlkörper ausgegangen werden, der gemäß den Fig. 13 und 14 zu Leitflügeln 8 eingefaltet wird, und zwar gemäß dem Ausführungsbeispiel zu drei Leitflügeln 8. In der Fig. 14 sind diese eingefalteten Leitflügel 8 veranschaulicht, wobei die die Taschen 9 begrenzenden Innenwände 11 des Treibbechers 4 strichpunktiert angedeutet sind. Besonders einfache Konstruktionsverhältnisse ergeben sich allerdings, wenn ein solches Geschoß 5 nicht einstückig gefertigt wird, sondern aus einem Kopf 18 und einem in den hohlen Kopf 18 eingesetzten Leitwerk 7 besteht, dessen Leitflügel 8 sich bis in den Kopfbereich erstrekken, wie dies beispielsweise in den Fig. 4 bis 6 dargestellt ist. Zur Verbindung des Kopfes 18 mit dem Leitwerk 7 braucht lediglich der Kopf 18 in den Zwickeibereich zwischen den Leitflügeln 8 klemmend eingefaltet zu werden, wobei sich eine vom Geschoßkopf 18 zum Leitwerk 7 hin durchgehende Form der Leitflügel 8 ergibt. Diese zweiteilige Ausführung des Geschosses 5 erlaubt den Einsatz von unterschiedlichen Geschoßköpfen 18 bei jeweils übereinstimmendem Leitwerk 7.
  • Wird bei der Geschoßausbildung auf ein Leitwerk verzichtet und ein sich zu seinem Boden konisch verjüngendes Geschoß 5 entsprechend den Fig. 15 und 16 eingesetzt, so kann die sich zwischen diesem Geschoß 5 und dem Mantel 10 des Treibbechers 4 ergebende Ringkammer als Aufnahmetasche 9 zur Aufnahme eines Teils der Treibladung genützt werden. Diese Ringkammer kann durch die axialen Längsschlitze der Trennstellen 15 eine Unterteilung erfahren, wie dies der Fig. 16 zu entnehmen ist. Die Taschen 9 dürfen ja im Bereich des Mantels 10 keine Durchtrittstellen nach außen aufweisen. Ein solches Geschoß 5 bietet mit seinem zentralen Hohlraum 37 ein vergleichsweise Speichervolumen, um ein Einsatzmittel an den Zielort zu schießen.
  • Damit sich der Treibbecher 4 leichter vom Geschoß 5 lösen läßt, kann auf eine durchgehend flächige Anlage des Geschoßkörpers am Mantel 10 des Treibbechers 4 verzichtet und der Treibbecher 4 mit einer axialen Verrippung 36 versehen werden, wie dies beispielsweise in den Fig. 15 und 16 dargestellt ist.

Claims (18)

  1. Patrone mit einer Patronenhülse und mit einem in die Patronenhülse eingesetzten, ein unterkalibriges Geschoß formschlüssig aufnehmenden, aus Kunststoff gefertigten Treibbecher, der das Geschoß von der Treibladung in der Patronenhülse trennt und entlang seines Mantels axiale Trennstellen aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) wenigstens eine sich in einen Hohlraum zwischen dem Geschoß (5) und der Patronenhülse (1) über einen Längrabschnitt des Geschosses (5) erstreckende, gegen den Boden (2) der Patronenhülse (1) offene Tasche (9) zur Aufnahme eines Teils der Treibladung aufweist.
  2. Patrone nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Taschen (9) des Treibbechers (4) zwischen axialen Leitflügeln (8) des Geschosses (5) erstrekken.
  3. Patrone nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) eine sich in eine zentrische Ausnehmung (32) im Geschoßboden erstrekkende Tasche (9) bildet.
  4. Patrone nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) eine das sich konisch zu seinem Boden verjüngende Geschoß (5) umschließende Ringkammer als Aufnahmetasche (9) für einen Teil der Treibladung aufweist.
  5. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) eine sich nach vorne verjüngende Mantelfläche (13) mit über den Umfang verteilten Längsrippen (14) aufweist, deren Hüllfläche einem Hüllzylinder des Treibbechers (4) entspricht.
  6. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) an seinem Kopf (18) eine einspringende, vom Treibbecher (4) übergriffene Ringschulter (19) bildet.
  7. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) wenigstens eine einen Überströmkanal (27) zum Geschoß (5) verschließende, durch den Treibgasdruck durchbrechende Membran (26) aufweist.
  8. Patrone nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) einen an den Überströmkanal (27) anschließenden Hohlraum (30) bildet.
  9. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) aus einem Kopf (18) und einem in den hohlen Kopf (18) eingesetzten Leitwerk (7) besteht, dessen Leitflügel (8) sich bis in den Kopfbereich erstrekken, und daß der Kopf (18) in den Zwickelbereich zwischen den Leitflügeln (8) klemmend eingefaltet ist.
  10. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) einen gegen den Treibbecher (4) offenen Hohlkörper bildet, der zu Leitflügeln (8) eingefaltet ist.
  11. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) einen sternförmigen Querschnitt aufweist.
  12. Patrone nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Geschoß (5) aus einem Rohrkörper besteht, der unter Ausbildung axialer Flügel (33) radial eingefaltet ist.
  13. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß der Treibbecher (4) wenigstens einen umlaufenden Dichtring (16) aufweist.
  14. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die die Taschen (9) des Treibbechers (4) begrenzenden Innenwände (11) gegen die Treibladung hin in einer Schneide (12) auslaufen.
  15. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die die Taschen (9) des Treibbechers (4) begrenzenden Innenwände (11) in axialer Richtung über den Mantel (10) des Treibbechers (4) gegen den Boden (2) der Patronenhülse (1) vorstehen und in Verlängerung des Mantels (10) axiale Führungsrippen (23) tragen.
  16. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Geschoß (5) in axialer Richtung über Dämpfungselemente (21) vorzugsweise am Boden des Treibbechers (4) abstützt.
  17. Patrone nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Dämpfungselemente (21) aus am Boden des Treibbechers (4) vorgesehenen, gegen das Geschoß (5) vorstehenden Dämpfungsrippen (22) bestehen.
  18. Patrone nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Taschen (9) des Treibbechers (4) zum Teil mit einer Dämpfungsmasse gefüllt sind.
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