采用金屬藥形罩的空心裝藥戰(zhàn)斗部(圖)

點(diǎn)擊此處查看全部軍事圖片
空心裝藥戰(zhàn)斗部
空心裝藥戰(zhàn)斗部通常采用金屬藥形罩,裝藥起爆后產(chǎn)生的爆轟波擠壓藥形罩頂部,形成侵徹裝甲的射流,因此具有出色的反裝甲能力。對空心裝藥戰(zhàn)斗部的研究一直非?;钴S,目前的工作重點(diǎn)是提高射流的侵徹能力,開發(fā)多模空心裝藥、緊湊空心裝藥、防區(qū)外空心裝藥戰(zhàn)斗部。近年,國外紛紛采用計算機(jī)模擬設(shè)計工具進(jìn)行提高射流侵徹能力的研究。只有在完成計算機(jī)模擬試驗并確定最終設(shè)計方案后,才會付諸實際試驗和生產(chǎn),這就大大節(jié)省了設(shè)計成本和時間。
提高射流侵徹能力的途徑
對于一定的裝甲目標(biāo),射流侵徹能力主要依賴于射流的速度、材料和長度三個因素。其中,射流速度取決于裝藥材料和起爆模式、藥形罩材料和厚度以及空腔的角度和形狀;射流材料的密度和動力特性影響侵徹過程;射流長度則取決于射流速度和射流材料。提高射流侵徹能力的技術(shù)途徑主要有:
(1)改進(jìn)炸藥裝藥,使其具有足夠高的爆炸壓力和速度,能對藥形罩施加足夠的壓力而形成射流。國外最新推出的LX一19 PBX炸藥裝藥由95.8%的CL一20炸藥和4.2%的聚氨基甲酸乙酯彈性纖維粘合劑混合而成,能有效增加射流長度和射流速度、從而增加侵徹深度,缺點(diǎn)是較為敏感。RUAG公司將獲得專利的均衡擠壓技術(shù)和緊密裝配工藝用于空心裝藥戰(zhàn)斗部,有效提高了炸藥裝藥的密度和均勻性,能提供更快的爆炸速度并使爆轟波均勻傳播,帶來“完美的射流和出色的侵徹能力”。英國和瑞典陸軍的MBT-LAW火箭彈、瑞典陸軍的“比爾2”反坦克導(dǎo)彈和美國陸軍的“精確制導(dǎo)迫擊炮彈藥”(PGMM),均采用了RUAG公司的空心裝藥戰(zhàn)斗部。
(2)在炸藥裝藥中加入阻隔材料或采用多點(diǎn)起爆系統(tǒng),通過控制爆轟波射流來改善侵徹能力。阻隔材料使爆轟波向炸藥裝藥四周傳播并形成超環(huán)面形狀。這種爆轟波快速作用在藥形罩上,使之加速向內(nèi)變形,從而為射流提供更大的速度和速度梯度,最終形成更長的射流。多點(diǎn)起爆系統(tǒng)采用多個起爆藥,這些起爆藥以球狀、環(huán)狀或矩陣狀排列,置于戰(zhàn)斗部的頂部、底部或其他位置。相比而言,使用阻隔材料是一種較為簡易的方法,但無法針對不同的目標(biāo)提供足夠的靈活性,多點(diǎn)起爆技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)則正好相反。德國動力諾貝爾防務(wù)公司和以色列拉法爾武器發(fā)展局合作研制的“穿墻者”空心裝藥戰(zhàn)斗部,采用環(huán)狀起爆技術(shù),能在墻壁上穿出一個人體大小的洞,而且不會對墻壁造成其他結(jié)構(gòu)性破壞。這種戰(zhàn)斗部已用于動力諾貝爾防務(wù)公司的Pzf 3火箭彈發(fā)射器以及RGW60和Pzf 90一次性發(fā)射器。
(3)采用雙物質(zhì)藥形罩,以對付爆炸反應(yīng)裝甲、提高裝甲后效應(yīng)。如英國Insys公司的“反應(yīng)裝甲侵徹與非爆炸”(PANDORA)戰(zhàn)斗部,藥形罩頂部一半是聚四氟乙烯、另一半是銅,起爆時產(chǎn)生兩股射流。聚四氟乙烯射流率先攻擊爆炸反應(yīng)裝甲,穿出一個孔但不會引爆裝甲;銅射流則“暢通無阻”地穿過爆炸反應(yīng)裝甲,攻擊后面的主裝甲。
(4)采用所謂的“藥形罩破壞裝置”干擾射流的形成,使射流分散或者將空心裝藥戰(zhàn)斗部變?yōu)楸ǔ尚螐椡钁?zhàn)斗部。破壞裝置與戰(zhàn)斗部端部的探頭伸縮機(jī)構(gòu)相連,當(dāng)探頭伸出時,戰(zhàn)斗部在射流模式下攻擊重型裝甲,探頭縮回時,則在“破壞”模式下攻擊建筑物和輕型裝甲。
幾種重點(diǎn)開發(fā)的空心裝藥戰(zhàn)斗部
(1)多模空心裝藥戰(zhàn)斗部。有兩種以上的工作模式,可對付多種目標(biāo)。它可以利用上面提到的多點(diǎn)起爆系統(tǒng),也可以采用“藥形罩破壞裝置”。迪爾彈藥系統(tǒng)公司的試驗型Bunkerfaust戰(zhàn)斗部采用了后一種方法,實際上是一種串聯(lián)戰(zhàn)斗部。
(2)緊湊空心裝藥戰(zhàn)斗部。利用新型藥形罩、先進(jìn)阻隔材料或先進(jìn)起爆技術(shù),可以減小裝藥長度,從而減小整個武器系統(tǒng)的尺寸和重量。這種緊湊裝藥在性能上和標(biāo)準(zhǔn)裝藥相差無幾。
(3)防區(qū)外空心裝藥戰(zhàn)斗部。主動防護(hù)系統(tǒng)(如俄羅斯“競技場”和“鶇2”等)的出現(xiàn)對空心裝藥戰(zhàn)斗部提出了新的挑戰(zhàn)。研究發(fā)現(xiàn),空心裝藥戰(zhàn)斗部對進(jìn)入裝藥或藥形罩區(qū)的外來物體異常敏感。一旦主動防護(hù)系統(tǒng)發(fā)射一個直徑5毫米的球狀破片進(jìn)入裝藥或藥形罩區(qū),就可以使戰(zhàn)斗部的侵徹深度減小70%~90%。若使戰(zhàn)斗部“裝甲化”,會大大增加武器的重量,不利于便攜。比較實際的辦法,是使戰(zhàn)斗部能在裝甲戰(zhàn)車主動防護(hù)系統(tǒng)的作用距離之外實施攻擊。Insys公司一直在研究這種防區(qū)外空心裝藥戰(zhàn)斗部,目前已能產(chǎn)生長度為80~100倍錐直徑的連續(xù)射流。這意味著,錐直徑100毫米戰(zhàn)斗部的連續(xù)射流長度可達(dá)8~10米,可以在主動防護(hù)系統(tǒng)的防區(qū)以外實施攻擊。但在這種距離,射流一般會分裂為一連串桿狀顆粒,從而減弱侵徹能力。
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一頁]