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办法,就是采用可变晶体结构弹芯。
说得简单一些,就是通过使弹芯的晶体结构具备在复杂环境下的自适应变化能力,来应付新的防护手段。从原理上讲,就是通过改变弹芯的晶体结构来消除自然震动频率,或者是改变自然震动频率,避免在穿甲过程中,因为被防护手段导致共振,而使得晶体结构遭到破坏。
毫无疑问,这是一个巨大的技术挑战。
所幸的是,装甲领域取得的突破,为设计穿甲弹的工程师提供了帮助。
既然压电感应式复合装甲能够在强电流的作用下改变震动频率,那么穿甲弹弹芯能否以同样的方式改变自然震动频率呢?
答案是肯定的,而且这也是提高穿甲弹威力的有效手段。
说得直接一些,就是使穿甲弹具备电反馈xìng能,在与压电感应式复合装甲接触的时候改变弹芯的晶体结构,而能量来源正是压电感应式复合装甲里的强电流,即用强电流来改变弹芯的晶体机构。
这一设计思路,正是新一代线圈电磁炮的基础技术标准。
二零四九年,北方重工旗下的沈阳兵工厂开出了一种全新的穿甲弹,弹芯直径为三十毫米,表面五毫米为热溃散裹层,然后是两毫米厚的导线圈层,最后才是直径为十六毫米的纳米晶体弹芯。其工作原理是,在shè之后,热溃散裹层以气化的方式,带走弹芯产生的气动热量,保证导线圈层处于导状态,在与装甲接触的瞬间,导线圈层把强电流反馈给中央的弹芯,在极短的时间内改变弹芯的晶体结构,使其不与装甲层生共振,并且自动适应装甲层的震动频率。
在测试中,新式穿甲弹的xìng能非常理想,完全过了6军的预期。
当然,也暴1ù出了一些问题,即在对付普通装甲的时候,新式穿甲弹的威力反而不如老式穿甲弹。此外,如果目标有外挂式装甲,新式穿甲弹的穿甲效率也将大大降低,达不到6军提出的要求。
此后,沈阳兵工厂对其进行了改进。
主要就是将弹芯分为两段,前段为传统结构,用来对付普通装甲,后段为纳米晶体复合结构。
改进之后,新式穿甲弹的问题基本上得到了解决。
在第三次世界大战中,沈阳兵工厂还对新式穿甲弹进行了更多的改进,使得穿甲弹的威力有了更大幅度的提高。
当然,除了提高火力,6军也非常重视防护。
按照6军制订的规划,如果在二零五零年之前,第二代地面战平台仍然没有眉目,就将从二零五零到
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