„Glattrohrkanone“ – Versionsunterschied

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Eine '''Glattrohrkanone''' ist in der Waffentechnik eine [[Kanone]] mit einem innen glatten [[Geschützrohr]]. Glattrohrwaffen stellten die ursprüngliche Form der Feuerwaffen dar, bevor sie aufgrund der höheren Präzision durch Waffen mit [[Zug (Waffe)|gezogenen]] Rohren oder Läufen ersetzt wurden. Die Weiterentwicklung der Waffentechnik Mitte des 20. Jahrhunderts führte zur Entwicklung moderner Glattrohrkanonen, die auf einer veränderten Geschosstechnologie basierte. Da durch das Fehlen von Feldern und Zügen im Rohr das [[Geschoss]] nicht in den stabilisierenden [[Drall (Waffe)|Drall]] versetzt wird, wird es bei modernen Kanonen durch Flossen oder Finnen stabilisiert. Glattrohrkanonen stellen heute weltweit die Standardbewaffnung für moderne [[Kampfpanzer]] dar.
Eine '''Glattrohrkanone''' ist in der Waffentechnik eine [[Kanone]] mit einem innen glatten [[Geschützrohr]]. [[Glattrohrwaffe|Glattrohrwaffen]] sind die ursprüngliche Form der Feuerwaffen, bevor sie aufgrund der höheren Präzision durch Waffen mit gezogenen Rohren oder Läufen ersetzt wurden. Die Weiterentwicklung der Waffentechnik Mitte des 20. Jahrhunderts führte zur Entwicklung moderner Glattrohrkanonen, die auf einer veränderten Geschosstechnik basiert. Da durch das Fehlen von Feldern und Zügen im Rohr das [[Geschoss]] nicht in den stabilisierenden [[Zug (Waffe)|Drall]] versetzt wird, wird es durch Flossen oder Finnen [[Geschossstabilisierung#Dralllose Stabilisierung|stabilisiert]]. Glattrohrkanonen stellen heute weltweit die Standardbewaffnung für moderne [[Kampfpanzer]] dar.


== Geschichte und Entwicklung ==
== Geschichte und Entwicklung ==
Die Entwicklungsgeschichte der Glattrohrwaffen reicht von den frühen Feuertöpfen über Musketen bis zur Erbsenpistole und über Feldkanonen, Mörser und Karronaden bis zu modernen Hochleistungsgeschützen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren alle Kanonen Glattrohrkanonen, da sie Rundkugeln verschossen, die bei ihrer geringen Reichweite wenig Probleme in der Flugstabilisierung hatten. Während des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkriegs]] wurden dann wieder Glattrohrkanonen erprobt, weil mit ihnen höhere Geschossgeschwindigkeiten erreicht werden können, was wiederum zu höherer Durchschlagsleistung führt.
Die Entwicklungsgeschichte der Glattrohrwaffen reicht von den frühen [[Feuertopf (Geschütz)|Feuertöpfen]] über [[Muskete]]n bis zur [[Erbsenpistole]] und über [[Feldkanone]]n, [[Mörser (Geschütz)|Mörser]] und [[Karronade]]n bis zu modernen Hochleistungsgeschützen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren alle Kanonen Glattrohrkanonen, da sie Rundkugeln verschossen, die bei ihrer geringen Reichweite wenig Probleme in der Flugstabilisierung hatten. Während des [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkriegs]] wurden dann wieder Glattrohrkanonen erprobt, weil mit ihnen höhere Geschossgeschwindigkeiten erreicht werden können, was wiederum zu höherer Durchschlagsleistung führt.


Ende der 1950er-Jahre wurde in der UdSSR erstmals serienmäßig die 115-mm-Glattrohrkanone ''U-5TS'' in den Kampfpanzer [[T-62]] eingebaut; sie war damit die erste moderne Glattrohrkanone. Nachdem in der „[[Westliche Welt#Kalter Krieg|westlichen Welt]]“ – insbesondere bei der Bundeswehr – Mitte der 1960er-Jahre Zweifel an der Leistungsfähigkeit der 105-mm-Kanone [[Royal Ordnance L7]] gegenüber diesen neuen Gegnern aufkamen, wurde 1965 im Laufe der Entwicklung des [[Leopard 2]] von [[Rheinmetall]] eine völlige Neuentwicklung angeschoben, die innerhalb einer Entwicklungszeit von zehn Jahren zur [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone|120-mm-Glattrohrkanone Rh 120]] für den Leopard 2 führte. Ein trinationales Vergleichsschießen zwischen den bisher gebräuchlichen 105- und 110-mm-Kanonen aus amerikanischer und britischer Produktion und der Rh 120 zeigte die Überlegenheit der neuen Entwicklung. Glattrohrkanonen wurden damit seit den 1970er- („Ostblock“) beziehungsweise 1980er-Jahren (NATO) zur Standardbewaffnung moderner Kampfpanzer.
1955 wurde mit der 100-mm-Panzerabwehrkanone [[100-mm-Panzerabwehrkanone T-12|T-12]] in der Sowjetunion die erste moderne Glattrohrkanone in Dienst gestellt. Ende der 1950er-Jahre folgte die 115-mm-Glattrohrkanone [[U-5TS]] im Kampfpanzer [[T-62]]; sie war damit die erste moderne Panzer-Glattrohrkanone. Der U-5TS folgte Ende der 1960er-Jahre die [[D-81]] mit einem Kaliber von 125 mm nach. Nachdem in der „[[Westliche Welt#Kalter Krieg|westlichen Welt]]“ – insbesondere bei der Bundeswehr – Mitte der 1960er-Jahre Zweifel an der Leistungsfähigkeit der 105-mm-Kanone [[Royal Ordnance L7]] gegenüber den neuen sowjetischen Panzermodellen aufkamen, wurde 1965 im Laufe der Entwicklung des [[Leopard 2]] von [[Rheinmetall]] eine völlige Neuentwicklung begonnen, die innerhalb einer Entwicklungszeit von zehn Jahren zur [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone|120-mm-Glattrohrkanone Rh 120]] führte. Ein trinationales Vergleichsschießen zwischen den bisher gebräuchlichen 105- und 120-mm-Kanonen aus amerikanischer und britischer Produktion und der Rh 120 zeigte die Überlegenheit der neuen Entwicklung. Glattrohrkanonen wurden damit seit den 1960er- ([[Warschauer Pakt]]) beziehungsweise 1980er-Jahren ([[NATO]]) zur Standardbewaffnung moderner Kampfpanzer.


Auch in Zukunft werden diese Systeme weiterentwickelt. Die Entwicklung der [[Rheinmetall Neue Panzerkanone 140|Neuen Panzerkanone 140]] im Kaliber 140 mm bei Rheinmetall wurde zwar eingestellt, weil der Einbau den kostspieligen Ersatz der Panzertürme zur Folge gehabt hätte. Dies wurde kompensiert, indem die L/55-Variante der 120-mm-Glattrohrkanone entwickelt wurde, die mit modernen Munitionsarten jegliche vorhandene Panzerung durchschlagen kann. Weitere Entwicklungen bewegen sich derzeit – neben einer weiteren Leistungssteigerung – in einer Reduzierung der Rückstoßes, um großkalibrige Glattrohrkanonen in leichtere Trägerfahrzeuge einbauen zu können (zum Beispiel die [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone#120-mm-Glattrohrkanone LLR L/47|LLR L/47]]).
Auch in Zukunft werden diese Systeme weiterentwickelt. Die Entwicklung der [[Rheinmetall Neue Panzerkanone 140|Neuen Panzerkanone 140]] im Kaliber 140 mm bei Rheinmetall wurde zwar eingestellt, weil der Einbau den kostspieligen Ersatz der Panzertürme zur Folge gehabt hätte. Dies wurde kompensiert, indem die L/55-Variante der 120-mm-Glattrohrkanone entwickelt wurde, die mit modernen Munitionsarten jegliche vorhandene Panzerung durchschlagen kann. Weitere Entwicklungen bewegen sich derzeit – neben einer weiteren Leistungssteigerung – in einer Reduzierung des Rückstoßes, um großkalibrige Glattrohrkanonen in leichtere Trägerfahrzeuge einbauen zu können (zum Beispiel die [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone#120-mm-Glattrohrkanone LLR L/47|LLR L/47]]).

Neben der Weiterentwicklung der Rh&nbsp;120 zur Version L/55A1 für bestehende Kampfpanzer befindet sich derzeit die [[Rheinmetall 130-mm-Glattrohrkanone]] für zukünftige Kampfpanzer in Entwicklung. Sie wurde erstmals 2022 im [[KF51 Panther]] vorgestellt.<ref name="stern">{{Internetquelle |autor=Gernot Kramper |url=https://www.stern.de/digital/technik/kf51-panther---rheinmetall-stellt-kampfpanzer-mit-130-mm-kanone-vor-31944202.html |titel=KF51 Panther – Rheinmetall stellt eigenen Kampfpanzer mit 130-mm-Kanone vor |werk=Stern |datum=2022-06-13 |abruf=2023-01-05}}</ref><ref name="rt2022">{{Internetquelle |url=https://www.rheinmetall.com/de/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_32640.php |titel=Rheinmetall präsentiert den KF51 Panther auf der Eurosatory 2022 – der Game Changer für die Gefechtsfelder der Zukunft |datum=2022-06-13 |abruf=2023-01-05}}</ref>


== Hintergrund und Technik ==
== Hintergrund und Technik ==
Bei einem Geschützrohr mit Zügen ist der Innendurchmesser des Rohres geringfügig kleiner als das [[Führungsband]] beziehungsweise bei kleineren Kalibern der Außendurchmesser des Geschosses. Durch dieses „Überkaliber“ presst es sich in die Züge und wird von ihnen in eine Drallbewegung versetzt. Als Folge davon ergeben sich jedoch hohe [[Reibung|Reibkräfte]], welche die Beschleunigung des Geschosses durch die [[Treibladung]] verringert. Außerdem ist die Abdichtung der Treibgase gegen Felder und Züge geringer, was den effektiv erreichbaren Druck begrenzt.
Bei einem Geschützrohr mit Zügen ist der Innendurchmesser des Rohres geringfügig kleiner als das [[Führungsband]] beziehungsweise bei kleineren Kalibern der Außendurchmesser des Geschosses. Durch dieses „Überkaliber“ presst es sich in die Züge und wird von ihnen in eine Drallbewegung versetzt. Als Folge davon ergeben sich jedoch hohe [[Reibung|Reibkräfte]], welche die Beschleunigung des Geschosses durch die [[Treibladung]] verringern. Außerdem ist die Abdichtung der Treibgase gegen Felder und Züge geringer, was den effektiv erreichbaren Druck begrenzt.


Diese Einschränkung ist bei einer Glattrohrkanone reduziert, da die Abdichtung der Treibgase gegen das Rohr von einem [[Treibspiegel]] übernommen wird. So lassen sich mit derselben Treibladung wesentlich höhere [[Mündungsgeschwindigkeit|Mündungsgeschwindigkeiten]] erzielen und extreme Gasdrücke realisieren (zum Beispiel bei der [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone#120-mm-Glattrohrkanone L/44|Rh 120 L/44]] rund 7100 [[Bar (Einheit)|Bar]]). Die höhere Mündungsgeschwindigkeit und daraus resultierende größere [[kinetische Energie]] sorgen bei [[Wuchtgeschoss|Wuchtgeschossen]] für eine deutlich höhere Durchschlagskraft. Ein weiterer Vorteil der Glattrohrkanone ist, dass sie wesentlich leichter zu reinigen ist.
Diese Einschränkung ist bei einer Glattrohrkanone reduziert, da die Abdichtung der Treibgase gegen das Rohr von einem [[Treibspiegel]] übernommen wird. So lassen sich mit derselben Treibladung wesentlich höhere [[Mündungsgeschwindigkeit]]en erzielen und extreme Gasdrücke realisieren (zum Beispiel bei der [[Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone#120-mm-Glattrohrkanone L/44|Rh 120 L/44]] rund 7100 [[Bar (Einheit)|Bar]]). Die höhere Mündungsgeschwindigkeit und daraus resultierende größere [[kinetische Energie]] sorgen bei [[Wuchtgeschoss]]en für eine deutlich höhere Durchschlagskraft. Ein weiterer Vorteil der Glattrohrkanone ist, dass sie wesentlich leichter zu reinigen ist.


Bei [[Hohlladung]]sgeschossen (HEAT – High Explosive Anti Tank) ist der fehlende Drall ein weiterer Vorteil, da die Rotation des Geschosses den [[Munroe-Effekt]] beeinträchtigt und zu einer Aufweitung des „Hohlladungsstachels“ führt. Auch andere Munitionsarten wie Rauchkörper oder Kartätschen können verschossen werden. Die meisten Kampfpanzer aus sowjetischer/russischer Produktion - zum Beispiel der [[T-80]] - können auch [[Flugkörper]] verschießen.
Bei [[Hohlladung]]sgeschossen (HEAT – High Explosive Anti Tank) ist der fehlende Drall ein weiterer Vorteil, da die Rotation des Geschosses den [[Munroe-Effekt]] beeinträchtigt und zu einer Aufweitung des „Hohlladungsstachels“ führt. Auch andere Munitionsarten wie [[Rauchgranate|Rauchkörper]] oder [[Kartätsche (Munition)|Kartätschen]] können verschossen werden.

Scharfe [[Wuchtgeschoss]]e verfügen über ein [[Flossenleitwerk]]. Die Übungsmunition der [[Bundeswehr]] hingegen ist mit einem Lochkegelleitwerk ausgestattet, das den Sicherheitsbereich auf einen Bruchteil verringert. Somit kann auch auf kleineren Übungsplätzen geschossen werden. Die Flugeigenschaften sind allerdings nur auf den ersten Kilometern mit denen der scharfen Munition vergleichbar.


== Treibspiegelgeschosse ==
== Treibspiegelgeschosse ==
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[[Datei:TRESPI-5 APFSDS.PNG|mini|APFSDS, ''Armor Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot'', panzerbrechendes flügelstabilisiertes Treibkäfiggeschoss]]
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Eine Glattrohrkanone verfügt nicht über Felder und Züge, um dem Geschoss eine stabile Flugbahn zu geben. Daher werden diese flügelstabilisiert, das heißt, sie besitzen ein Leitwerk. Das Geschoss selbst ist ein unterkalibriges, pfeilartiges Geschoss und wird beim Abschuss im Rohr von einem Treibspiegel geführt, der kurz nach dem Verlassen des Rohres durch den hohen Luftwiderstand abfällt.
Eine Glattrohrkanone verfügt nicht über Felder und Züge, um dem Geschoss eine stabile Flugbahn zu geben. Daher werden diese flügelstabilisiert, das heißt, sie besitzen ein Leitwerk. Das Geschoss selbst ist ein unterkalibriges, pfeilartiges Geschoss und wird beim Abschuss im Rohr von einem Treibspiegel geführt, der kurz nach dem Verlassen des Rohres durch den hohen Luftwiderstand abfällt.

Scharfe [[Wuchtgeschoss]]e verfügen über ein Flossenleitwerk, die Übungsmunition der [[Bundeswehr]] hingegen ist mit einem Lochkegelleitwerk ausgestattet, das den Sicherheitsbereich auf einen Bruchteil verringert. Somit kann auch auf kleineren Übungsplätzen geschossen werden. Die Flugeigenschaften sind allerdings nur auf den ersten Kilometern mit denen der scharfen Munition vergleichbar.


== Verbreitung ==
== Verbreitung ==
Durch politische und wirtschaftliche Verflechtungen gab es einen Technologietransfer in verschiedene Länder. Die USA setzten ab 1984 die ''M256'', eine in Lizenz hergestellte Rh-120 im [[M1 Abrams]] ein. Israel entwickelte für den [[Merkava]] eine eigene Glattrohrkanone, die mit der [[STANAG 4385|120-mm-NATO-Munition]] kompatibel ist. Auch der französische [[Leclerc (Panzer)|Leclerc]] ist mit einer Glattrohrkanone ausgerüstet und wurde an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert.
Durch politische und wirtschaftliche Verflechtungen gab es einen Technologietransfer in verschiedene Länder. Die USA setzen seit 1984 die ''M256'', eine in Lizenz hergestellte Rh-120 im [[M1 Abrams]] ein. Israel entwickelte für den [[Merkava]] eine eigene Glattrohrkanone, die mit der [[STANAG 4385|120-mm-NATO-Munition]] kompatibel ist. Auch der französische [[Leclerc (Panzer)|Leclerc]] ist mit einer Glattrohrkanone ausgerüstet und wurde an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert.


Auch in den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden Glattrohrkanonen weiterhin entwickelt und eingesetzt. So folgte der U-5TS die [[D-81]]T im Kaliber 125 mm. Sie wurde in großer Stückzahl im [[T-72]] verbaut. Die Nachfolgemodelle T-80 und [[T-90]] setzen den Typ ''D-81TM'' und Weiterentwicklungen ein. Durch den Export dieser Panzer beispielsweise nach Indien und Kopien durch China für den [[Type 99]] und andere sind sie heute weit verbreitet.
In den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden Glattrohrkanonen weiterhin entwickelt und eingesetzt. So folgte der U-5TS die [[D-81]]T im Kaliber 125 mm. Sie wurde in großer Stückzahl im [[T-72]] verbaut. Die Nachfolgemodelle T-80 und [[T-90]] setzen den Typ ''D-81TM'' und Weiterentwicklungen ein. Durch den Export dieser Panzer beispielsweise nach Indien und Kopien durch China für den [[Type 99]] und andere sind sie heute weit verbreitet.


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
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== Weblinks ==
== Weblinks ==
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* [http://web.archive.org/web/20101220111511/http://rheinmetall-defence.com/index.php?fid=1045&lang=2&pdb=1 Infoseite auf ''Rheinmetall Defence'' zur 120-mm-L/55-Glattrohrkanone]
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* [http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/bullets2-types.htm Beschreibung der Typen großkalibriger Geschosse]
* [https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/bullets2-types.htm Beschreibung der Typen großkalibriger Geschosse]
* [http://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m829a1.htm Die KE-Munition des M1 Abrams]
* [https://www.globalsecurity.org/military/systems/munitions/m829a1.htm Die KE-Munition des M1 Abrams]

== Literatur ==

* Thomas Enke: ''Grundlagen der Waffen- und Munitionstechnik.'' Walhalla Fachverlag, 4., aktualisierte Auflage, Regensburg, 2023, ISBN 978-3-8029-6198-4, S. 141 ff.

== Einzelnachweise ==
<references />


[[Kategorie:Waffentechnik]]
[[Kategorie:Fachsprache (Waffentechnik)]]

Aktuelle Version vom 15. Dezember 2023, 01:07 Uhr

Blick von der Mündung aus in das Rohr einer Rheinmetall 120-mm-Glattrohrkanone
  • Glattrohr
  • gezogener Lauf mit Feldern (A) und Zügen (B)
  • Polygonlauf
  • Eine Glattrohrkanone ist in der Waffentechnik eine Kanone mit einem innen glatten Geschützrohr. Glattrohrwaffen sind die ursprüngliche Form der Feuerwaffen, bevor sie aufgrund der höheren Präzision durch Waffen mit gezogenen Rohren oder Läufen ersetzt wurden. Die Weiterentwicklung der Waffentechnik Mitte des 20. Jahrhunderts führte zur Entwicklung moderner Glattrohrkanonen, die auf einer veränderten Geschosstechnik basiert. Da durch das Fehlen von Feldern und Zügen im Rohr das Geschoss nicht in den stabilisierenden Drall versetzt wird, wird es durch Flossen oder Finnen stabilisiert. Glattrohrkanonen stellen heute weltweit die Standardbewaffnung für moderne Kampfpanzer dar.

    Geschichte und Entwicklung

    Die Entwicklungsgeschichte der Glattrohrwaffen reicht von den frühen Feuertöpfen über Musketen bis zur Erbsenpistole und über Feldkanonen, Mörser und Karronaden bis zu modernen Hochleistungsgeschützen. Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts waren alle Kanonen Glattrohrkanonen, da sie Rundkugeln verschossen, die bei ihrer geringen Reichweite wenig Probleme in der Flugstabilisierung hatten. Während des Zweiten Weltkriegs wurden dann wieder Glattrohrkanonen erprobt, weil mit ihnen höhere Geschossgeschwindigkeiten erreicht werden können, was wiederum zu höherer Durchschlagsleistung führt.

    1955 wurde mit der 100-mm-Panzerabwehrkanone T-12 in der Sowjetunion die erste moderne Glattrohrkanone in Dienst gestellt. Ende der 1950er-Jahre folgte die 115-mm-Glattrohrkanone U-5TS im Kampfpanzer T-62; sie war damit die erste moderne Panzer-Glattrohrkanone. Der U-5TS folgte Ende der 1960er-Jahre die D-81 mit einem Kaliber von 125 mm nach. Nachdem in der „westlichen Welt“ – insbesondere bei der Bundeswehr – Mitte der 1960er-Jahre Zweifel an der Leistungsfähigkeit der 105-mm-Kanone Royal Ordnance L7 gegenüber den neuen sowjetischen Panzermodellen aufkamen, wurde 1965 im Laufe der Entwicklung des Leopard 2 von Rheinmetall eine völlige Neuentwicklung begonnen, die innerhalb einer Entwicklungszeit von zehn Jahren zur 120-mm-Glattrohrkanone Rh 120 führte. Ein trinationales Vergleichsschießen zwischen den bisher gebräuchlichen 105- und 120-mm-Kanonen aus amerikanischer und britischer Produktion und der Rh 120 zeigte die Überlegenheit der neuen Entwicklung. Glattrohrkanonen wurden damit seit den 1960er- (Warschauer Pakt) beziehungsweise 1980er-Jahren (NATO) zur Standardbewaffnung moderner Kampfpanzer.

    Auch in Zukunft werden diese Systeme weiterentwickelt. Die Entwicklung der Neuen Panzerkanone 140 im Kaliber 140 mm bei Rheinmetall wurde zwar eingestellt, weil der Einbau den kostspieligen Ersatz der Panzertürme zur Folge gehabt hätte. Dies wurde kompensiert, indem die L/55-Variante der 120-mm-Glattrohrkanone entwickelt wurde, die mit modernen Munitionsarten jegliche vorhandene Panzerung durchschlagen kann. Weitere Entwicklungen bewegen sich derzeit – neben einer weiteren Leistungssteigerung – in einer Reduzierung des Rückstoßes, um großkalibrige Glattrohrkanonen in leichtere Trägerfahrzeuge einbauen zu können (zum Beispiel die LLR L/47).

    Neben der Weiterentwicklung der Rh 120 zur Version L/55A1 für bestehende Kampfpanzer befindet sich derzeit die Rheinmetall 130-mm-Glattrohrkanone für zukünftige Kampfpanzer in Entwicklung. Sie wurde erstmals 2022 im KF51 Panther vorgestellt.[1][2]

    Hintergrund und Technik

    Bei einem Geschützrohr mit Zügen ist der Innendurchmesser des Rohres geringfügig kleiner als das Führungsband beziehungsweise bei kleineren Kalibern der Außendurchmesser des Geschosses. Durch dieses „Überkaliber“ presst es sich in die Züge und wird von ihnen in eine Drallbewegung versetzt. Als Folge davon ergeben sich jedoch hohe Reibkräfte, welche die Beschleunigung des Geschosses durch die Treibladung verringern. Außerdem ist die Abdichtung der Treibgase gegen Felder und Züge geringer, was den effektiv erreichbaren Druck begrenzt.

    Diese Einschränkung ist bei einer Glattrohrkanone reduziert, da die Abdichtung der Treibgase gegen das Rohr von einem Treibspiegel übernommen wird. So lassen sich mit derselben Treibladung wesentlich höhere Mündungsgeschwindigkeiten erzielen und extreme Gasdrücke realisieren (zum Beispiel bei der Rh 120 L/44 rund 7100 Bar). Die höhere Mündungsgeschwindigkeit und daraus resultierende größere kinetische Energie sorgen bei Wuchtgeschossen für eine deutlich höhere Durchschlagskraft. Ein weiterer Vorteil der Glattrohrkanone ist, dass sie wesentlich leichter zu reinigen ist.

    Bei Hohlladungsgeschossen (HEAT – High Explosive Anti Tank) ist der fehlende Drall ein weiterer Vorteil, da die Rotation des Geschosses den Munroe-Effekt beeinträchtigt und zu einer Aufweitung des „Hohlladungsstachels“ führt. Auch andere Munitionsarten wie Rauchkörper oder Kartätschen können verschossen werden.

    Treibspiegelgeschosse

    APFSDS, Armor Piercing Fin-Stabilized Discarding Sabot, panzerbrechendes flügelstabilisiertes Treibkäfiggeschoss

    Eine Glattrohrkanone verfügt nicht über Felder und Züge, um dem Geschoss eine stabile Flugbahn zu geben. Daher werden diese flügelstabilisiert, das heißt, sie besitzen ein Leitwerk. Das Geschoss selbst ist ein unterkalibriges, pfeilartiges Geschoss und wird beim Abschuss im Rohr von einem Treibspiegel geführt, der kurz nach dem Verlassen des Rohres durch den hohen Luftwiderstand abfällt.

    Scharfe Wuchtgeschosse verfügen über ein Flossenleitwerk, die Übungsmunition der Bundeswehr hingegen ist mit einem Lochkegelleitwerk ausgestattet, das den Sicherheitsbereich auf einen Bruchteil verringert. Somit kann auch auf kleineren Übungsplätzen geschossen werden. Die Flugeigenschaften sind allerdings nur auf den ersten Kilometern mit denen der scharfen Munition vergleichbar.

    Verbreitung

    Durch politische und wirtschaftliche Verflechtungen gab es einen Technologietransfer in verschiedene Länder. Die USA setzen seit 1984 die M256, eine in Lizenz hergestellte Rh-120 im M1 Abrams ein. Israel entwickelte für den Merkava eine eigene Glattrohrkanone, die mit der 120-mm-NATO-Munition kompatibel ist. Auch der französische Leclerc ist mit einer Glattrohrkanone ausgerüstet und wurde an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert.

    In den Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes und den Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden Glattrohrkanonen weiterhin entwickelt und eingesetzt. So folgte der U-5TS die D-81T im Kaliber 125 mm. Sie wurde in großer Stückzahl im T-72 verbaut. Die Nachfolgemodelle T-80 und T-90 setzen den Typ D-81TM und Weiterentwicklungen ein. Durch den Export dieser Panzer beispielsweise nach Indien und Kopien durch China für den Type 99 und andere sind sie heute weit verbreitet.

    Siehe auch

    Wiktionary: Glattrohrkanone – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

    Literatur

    • Thomas Enke: Grundlagen der Waffen- und Munitionstechnik. Walhalla Fachverlag, 4., aktualisierte Auflage, Regensburg, 2023, ISBN 978-3-8029-6198-4, S. 141 ff.

    Einzelnachweise

    1. Gernot Kramper: KF51 Panther – Rheinmetall stellt eigenen Kampfpanzer mit 130-mm-Kanone vor. In: Stern. 13. Juni 2022, abgerufen am 5. Januar 2023.
    2. Rheinmetall präsentiert den KF51 Panther auf der Eurosatory 2022 – der Game Changer für die Gefechtsfelder der Zukunft. 13. Juni 2022, abgerufen am 5. Januar 2023.