El proyecto de pistola electroquímica 60 mm Rapid Fire ET Gun (EE. UU.)

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La idea del fuego electrotérmico. armas Apareció hace mucho tiempo e inmediatamente interesó tanto a los científicos como a los militares. Sin embargo, varias décadas de trabajo en esta dirección no llevaron a resultados notables. Hasta ahora, ningún ejército en el mundo tiene armas de este tipo. Quizás en el futuro se instalarán pistolas electrotérmicas en vehículos blindados o barcos, pero hasta el momento no fueron más allá de los límites de los rellenos sanitarios y se usaron solo durante las pruebas. Durante varias décadas, tales armas fueron construidas solo como muestras experimentales.

A principios de los años noventa, los especialistas estadounidenses construyeron y probaron una pistola electroquímica, que más tarde podría usarse en buques de guerra. El proyecto fue desarrollado por orden de la Marina de los EE. UU. Y en el futuro podría llevar al rearme de sus barcos. Se asumió que en el futuro tales armas se utilizarán para realizar diversas tareas. Esto es necesario para garantizar la posibilidad de usar armas contra objetivos de superficie y tierra. Además, se propuso aumentar la tasa de armas, lo que permitiría el uso de estas armas y para la implementación de la defensa aérea.

El proyecto de pistola electroquímica 60 mm Rapid Fire ET Gun (EE. UU.)
Vista general del 60 mm Rapid Fire ET Gun en la instalación del barco


La tecnología electrotermoquímica (ETH o ETC de Electrothermal-chemical) se creó hace unas décadas y está destinada a mejorar el rendimiento de las armas de cañón, principalmente la artillería. Las armas construidas con esta tecnología son generalmente similares a las armas de cañón tradicionales, pero tienen algunas diferencias. Lo principal es el principio de la formación de gases para lanzar proyectiles. En los brazos ETH se propone utilizar no pólvora tradicional, sino nuevas composiciones especiales. Además, en lugar del cebador de encendido habitual, el proyectil debe estar equipado con un dispositivo de encendido especial, con la ayuda de la cual se logra la máxima salida de energía. Algunos proyectos de tales sistemas incluso ofrecen dispositivos que producen plasma. Debido a esto último, se propuso aumentar el retorno de energía durante la combustión de la carga del propelente.

Todas las pistolas ETC experimentales existentes tenían un principio de operación similar. En diseño general, casi no diferían de las armas "tradicionales". Al mismo tiempo, estaban equipados con un sistema de ignición de propulsor eléctrico y tuvieron que usar proyectiles originales con una tapa de un nuevo diseño. Nuevas municiones y equipos especiales llevaron a la complicación del diseño del arma, sin embargo, permitió aumentar la flexibilidad de su uso.

Una de las principales ventajas de las pistolas electroquímicas es la capacidad de cambiar la energía del hocico mediante el ajuste de los parámetros del pulso eléctrico, que es responsable de encender la carga del propelente. Por lo tanto, la parte eléctrica de la pistola proporciona el control de los principales parámetros que afectan las características del fuego. Como resultado, el operador del complejo tiene la oportunidad de usar lo más adecuado para la situación actual, el modo de operación del instrumento. En el uso práctico, esto le permite cambiar el rango de disparo mientras mantiene la energía cinética requerida y golpea de manera más efectiva estos objetivos.

El proyectil ETH gun, desarrollado por orden de la Marina de los EE. UU., No ha recibido una designación completa. Se quedó en historias llamada 60 mm Rapid Fire ET (o ETC) Gun - "60-mm quick-fire ETX-gun". Aparentemente, la ausencia de un nombre o índice diferente se debió a la naturaleza experimental del proyecto. El índice alfanumérico habitual podría aparecer en el caso de recibir una orden para el desarrollo de armas completas para los barcos y la finalización exitosa de un proyecto de este tipo.


La recámara de la pistola. Tambor para carcasas claramente visible.


A pesar de esto, se sabe sobre el desarrollo de una instalación de artillería en la que se podría montar un arma prometedora. Este sistema consistía en una cubierta de cajas, en la que se encontraba una parte del equipo especial, y un carro de armas móvil con la posibilidad de apuntar la pistola en dos planos. La parte móvil de la instalación tenía un diseño tradicional para tales sistemas. Directamente sobre la cubierta había una base giratoria cilíndrica en la que se montaban dos postes verticales con soportes para la unidad de artillería mecedora. Este diseño proporcionó orientación en cualquier dirección a lo largo del acimut y dentro de un determinado sector del plano vertical.

De gran interés en el proyecto 60 mm Rapid Fire ET Gun es el arma en sí, en cuyo diseño se utilizaron varias ideas interesantes. En primer lugar, interesante diseño de la pistola. Tenía un cañón de calibre 60 mm de aproximadamente 14 pies de largo (aproximadamente 4,25 metros), equipado con un característico freno de boca redondo. En la recámara de cierre no había una cámara tradicional, porque el arma estaba construida sobre un esquema giratorio. Detrás del cañón había un tambor con cámaras cilíndricas para municiones. Se usó un esquema similar en vista de la necesidad de aumentar la velocidad de disparo del arma. Otras opciones de diseño, aparentemente, no pudieron proporcionar la tasa de fuego requerida.

El cañón se fijó en una restricción rectangular, en la parte posterior de la cual se proporcionó una viga horizontal con cierres para una unidad de equipo responsable de la ignición de la carga del propelente. Además, estos dos dispositivos estaban conectados al eje del tambor para las carcasas. El diseño de la pistola tenía un mecanismo separado para girar el tambor. Los autores del proyecto decidieron abandonar el uso de la energía de los gases en polvo o el retroceso, debido a lo que se necesitaba para usar un mecanismo especial, cuya tarea era girar el tambor antes de cada disparo. La rotación del tambor y algunas otras operaciones se llevaron a cabo mediante accionamientos hidráulicos, lo que hasta cierto punto podría complicar el funcionamiento del implemento.

La pistola prototipo tenía un tambor en disparos 10. El tambor consistía en dos discos de apoyo con orificios en los cuales se fijaban las cámaras tubulares. El tambor de disco trasero está en contacto con el mecanismo de rotación. Según los datos disponibles, se proporcionó un sistema de obturación para excluir las pérdidas de presión en el barril. Antes del disparo, la cámara echó raíces en la recámara de la recámara, proporcionando así un sellado aceptable. Antes de girar el tambor, el mecanismo "soltó" la cámara y permitió que el siguiente se llevara al barril.


La primera serie de pruebas en el sitio. Conchas convencionales usadas.


Las grabaciones de las grabaciones restantes muestran que la pistola con experiencia no tenía mecanismos diseñados para extraer los cartuchos usados ​​del tambor y volver a cargarlos. Tal vez dicho equipo pueda aparecer en una etapa posterior del proyecto o en el desarrollo de un sistema de combate completo para barcos. Sin embargo, el prototipo no tenía la capacidad de auto-recarga después de usar todas las municiones disponibles.

La pistola ETK experimental recibió un aparato de ignición de propulsor combinado, ya que durante las pruebas se propuso utilizar munición "normal" y electroquímica. Se usó un baterista mecánico para disparar un proyectil convencional en polvo, y se usó un encendedor eléctrico para los disparos de ETX. Según otros, la pistola en todos los casos utilizaba un encendedor eléctrico.

Como parte del proyecto 60 mm Rapid Fire ET Gun, el problema de las municiones se exploró activamente. La pistola podría usar proyectiles de polvo tradicional, además, se desarrollaron algunas versiones nuevas de municiones. Se han realizado investigaciones sobre el tema de composiciones de misiles prometedoras, cebadores de encendido electroquímicos, etc. También se estudiaron varias opciones para la composición de las carcasas y las perspectivas de diversos materiales del forro. Se ofrece con forma cilíndrica de manga y botella, hecha de metal o plástico con una bandeja de metal.

El desarrollo del proyecto perspectiva ETC-gun se completó en el año 1991. A principios del año siguiente, comenzaron las primeras pruebas, durante las cuales se montó la pistola en un banco de pruebas y se verificó el funcionamiento de los mecanismos principales. Durante esta fase, el funcionamiento de los mecanismos se verificó sin el uso de municiones. La primera etapa de las inspecciones permitió identificar y eliminar algunas deficiencias, y también mostró la eficiencia de los mecanismos propuestos. Todo esto hizo posible proceder a las pruebas de campo de la pistola con disparos reales.


Recorte de la pistola al utilizar municiones ETH.


A más tardar en marzo del 1992, se entregó al sitio de prueba el 60 mm Rapid Fide ET Gun y se instaló en un soporte de diseño simplificado. El soporte permitió que la bomba girara en un plano vertical y estaba equipada con dispositivos de retroceso. No se proporcionó orientación horizontal, ya que no era necesario. Un dispositivo similar se utilizó durante la segunda fase de prueba y pronto dio paso a una instalación más avanzada. La segunda fase de la prueba se llevó a cabo utilizando proyectiles de artillería "tradicionales". No se dispone de información sobre el uso de nuevas carcasas ETH. La pistola mostró sus capacidades, disparando single y ráfagas. La longitud de las colas estaba limitada por la capacidad del tambor.

A principios del verano de 1992, aparecieron los primeros proyectiles electroquímicos, diseñados específicamente para el arma prometedora. La información exacta sobre su diseño no está disponible, pero se sabe que estaban equipados con el sistema de encendido original y la composición no estándar de la carga del propelente. Más tarde, se usaron proyectiles tanto “estándar” como electroquímicos en las pruebas. Aparentemente, hubo algunos problemas con el acabado de los depósitos, debido a que su uso tuvo que ser limitado.

A fines del otoño de 1992, se completó el montaje de una instalación de artillería, que se podía utilizar en varios buques de guerra. Este dispositivo hizo posible dirigir un arma en dos planos y bombardear varios objetivos en la costa, en la superficie del agua y en el aire. Además de la plataforma para pruebas de campo, la instalación del barco estaba equipada con dispositivos de retroceso. Además, al parecer, la parte de la instalación de artillería debió estar equipada con ciertos mecanismos para recargar la pistola, pero se desconocen los detalles de esta.

Según los informes, la prometedora pistola ETX 60-mm se probó antes del invierno 1992-93. El arma disparó en diferentes modos utilizando diferentes municiones. Todo esto nos permitió recopilar la información necesaria sobre el funcionamiento del arma en conjunto y sus unidades individuales. Además, se llevaron a cabo investigaciones prácticas sobre proyectiles originales utilizando un método no estándar para encender una carga de propelente.


La pistola en la instalación de artillería de la nave, la última etapa de pruebas.


En el futuro, una nueva arma podría convertirse en armamento de buques de guerra y resolver las tareas de destruir objetivos de superficie o defensa aérea. Sin embargo, el proyecto Rapid Fire ET Gun de 60 mm no salió de la etapa de prueba. Por varias razones, tales armas no eran de interés para los militares. Al finalizar las pruebas, el proyecto se cerró debido a la falta de perspectivas. El arma y las municiones para él resultaron ser demasiado complejas y costosas para la implementación y operación completas en la flota. Además, el destino del proyecto en cierta medida se vio afectado por el cambio en la situación en el mundo asociado con el colapso de la Unión Soviética. Se ha reducido la financiación para proyectos prometedores. Una nueva pistola electrotermoquímica y muchos otros desarrollos cayeron bajo esta reducción.

Según algunas fuentes, el motivo del cierre del proyecto 60-mm ETH-gun fue el rechazo de otro programa. En los años ochenta, la mayoría de las organizaciones estadounidenses se comprometieron en una gran cantidad de proyectos bajo la Iniciativa de Defensa Estratégica. El proyecto 60 mm Rapid Fire ET Gun también tuvo cierta relevancia para el PIO, aunque no estaba directamente relacionado con la defensa de misiles u otras áreas estratégicas. El rechazo del PIO llevó al cierre de la masa de proyectos de una forma u otra relacionada con este programa. Una de las "víctimas" de tal negativa fue el proyecto de un prometedor cañón de barco.

Después de completar las pruebas, el único arma con experiencia fue probablemente enviado al almacén de una de las organizaciones que participaron en el proyecto. Su destino es desconocido. Sin embargo, se sabe que este no fue el último proyecto estadounidense de armas de artillería naval, basado en ideas y soluciones inusuales. En el futuro, los científicos estadounidenses se comprometieron en el desarrollo de armas láser y las llamadas. cañones de riel. Este último en el futuro previsible puede convertirse en una nueva arma de los buques de guerra. Los sistemas electroquímicos, a su vez, no han ido más allá de la etapa de diseño o prueba.


En los materiales de los sitios:
http://liveleak.com/
http://powerlabs.org/
http://sa100.ru/
http://raigap.livejournal.com/
24 comentarios
información
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  1. +2
    20 noviembre 2015 07: 37
    Demasiado caro, como escribió Cyril, costaría el rearme, e incluso cambiar y expandir el rango de municiones no genera ahorros. Nuevamente, si el proyecto se presentara para pruebas en forma completa, con un sistema de recarga, entonces podría tener más sentido. Lo más probable es que este arma y munición para él no tuviera ninguna superioridad significativa sobre los tipos tradicionales de tales armas, y por lo tanto no tenía sentido desarrollar más y adoptarlo. Elaboró ​​el esquema, realizó un tiroteo experimental, y las damas.
    1. +4
      20 noviembre 2015 09: 13
      Y todavía no entendía por el artículo qué tipo de bestia es una munición electroquímica.
      Componente de lanzamiento de líquido? ¿Cuál es dosificado y encendido por una descarga eléctrica?
      1. +5
        20 noviembre 2015 20: 55
        Cita: Corporal
        Componente de lanzamiento de líquido?

        En realidad no. Pueden ser tanto "sólidos" como gaseosos, capilares de polietileno (PE), capilares de polioximetileno (POM), acrílico, etc.

        Encendido de una sustancia opaca JA2 en ETCP.


        El objetivo principal de introducir energía eléctrica en el cañón ETC es controlar la energía química liberada. Y la velocidad de combustión se puede controlar eléctricamente para lograr las máximas cualidades balísticas. El coeficiente de expansión y la presión máxima en la cámara varían con diferentes fuerzas de ignición. Al ajustar la fuerza de ignición, es posible ajustar la temperatura.
        En el estudio del encendido electrotérmico, se estudiaron las propiedades de un inyector de plasma capilar, la quema de un propelente en un barril cerrado (túnel) y un simulador de cámara de carga. El inyector de plasma capilar ha sido diseñado para transmitir energía eléctrica de hasta aproximadamente 100 kJ. El propósito de los experimentos de barril cerrado (túnel) fue investigar el efecto de la combustión de plasma capilar en varios explosivos. Se usó un simulador de cámara de carga con un tubo acrílico translúcido para ver en detalle la fase inicial de ignición antes de las pruebas de fuego real con una pistola de 120 mm.
        1. +2
          21 noviembre 2015 05: 21
          Gracias por la aclaración. qué Pero de alguna manera todo es complicado ... Los científicos son sabios.
          1. +3
            21 noviembre 2015 12: 20
            Cita: Corporal
            Gracias por aclararlo. Pero de alguna manera todo es complicado ... Los científicos son sabios.

            en realidad bastante simple:
            un tubo de polietileno (un extremo está sellado), se le suministra un fuerte pulso de corriente corta de alta potencia (radialmente), el tubo se convierte en un mini medidor de plasma (tipo como un láser de rayos X), se genera un plasma.
            1. Un cargador de misiles lanza un pequeño calibre de este plasma (su impacto)
            2. calibre medio grande, este plasma proporciona un inicio rápido de MV (JA2), la presión (y su velocidad de respuesta) es varias veces mayor que la MV normal.
            El efecto es obvio.
            1. +1
              21 noviembre 2015 15: 41
              Más o menos entendido. Gracias hi
        2. +1
          22 noviembre 2015 17: 43
          Explicación muy clara, gracias.
  2. 0
    20 noviembre 2015 10: 34
    Me pregunto cómo los diseñadores intentaron recargar el arma. O bien hay un tambor de inmediato, pero luego el mecanismo ocupará mucho espacio, y no el BC será corto, y es necesario gastar muchos proyectiles para luchar contra los barcos / aeronaves, o los corrales, pero luego desaparece la sensación de velocidad de disparo.
  3. +7
    20 noviembre 2015 11: 44
    El artículo frases generales, sin detalles, el tema de la munición electroquímica no se revela.
    1. AUL
      +1
      20 noviembre 2015 13: 36
      Un artículo sobre el tema: "En algún lugar alguien hizo algo".
      Podría y más específicamente revelar la idea de munición ETX. Y sin este artículo es un maniquí.
    2. +5
      20 noviembre 2015 21: 33
      Cita: Alex_T
      no se especifica el tema de la munición electroquímica.

      1. Los capilares (tubo pequeño con un canal muy estrecho) se toman de polietileno (PE), capilares de polioximetileno (POM), acrílico; o propulsores JA2, LOVA (con ellos es algo diferente que con los capilares, aquí la simbiosis de explosivos y plasma es para calibres grandes) y así sucesivamente.
      2. Cargado en la recámara
      3. En la recámara 2 electrodos (radialmente)
      4. La corriente se les suministra:
      El circuito de generación de impulsos consta de dos módulos de banco de condensadores de 300 kJ conectados en paralelo para crear un impulso de más de 1 ms con un sistema de retardo de arranque. La capacidad de cada módulo es 1236 pF, la inductancia es de 20 a 160 GN y la resistencia del circuito es inferior a 10 ohmios. Se instaló un interruptor eléctrico de vacío para corrientes pulsadas y constantes y diodos de arrastre en cada módulo. La corriente de carga recibe la forma de pulso deseada si ajustamos el voltaje de carga y el tiempo de inicio de los módulos individuales. Por lo tanto, se forma un pulso de corriente de hasta 100 kA con una duración de 1 o 2 ms.
      Como resultado de la acción de una potente EMR, surgen procesos complejos de formación de eyección de plasma en los extremos de los capilares (4 mm x 15 mm) (el capilar es un tubo amortiguado en un lado), se forman haces de plasma a alta temperatura que tienen alta energía (velocidad y temperatura), etc.
      Esto afecta la carga de propulsor (después de que el plasma se acelera en la boquilla laval, con la cual está equipada la recámara), sale del barril a gran velocidad.



      En resumen, esta es la esencia y el principio. Aquí están las características energéticas del "escape"
      Problemas (dificultades)
      corrosión del electrodo
      - destrucción de los capilares para la formación de un haz de plasma (a veces los capilares hechos de polioximetileno (POM) se rompen en fragmentos delgados
      - fugas de plasma a alta presión desde el lado cerrado del capilar o en la unión de plástico y metal cerca de la salida de la boquilla de chorro.
      - requiere mucho petalismo guiño
  4. +1
    20 noviembre 2015 13: 16
    Si mi memoria no me falla, entonces leí por primera vez sobre este principio en el año 82-83 en la revista "Foreign Military Review" en nuestro departamento militar. El principio de funcionamiento y el arte del dispositivo. pistolas en líquido explosivo. Han pasado más de 30 años, pero todavía no hay muestras seriadas. Aunque las ideas, en mi opinión de aficionado, por supuesto, valen la pena y la implementación no quiere decir que algunas no sean reales. Venga ...
  5. +1
    20 noviembre 2015 13: 35
    Pero, ¿qué hay para revelar?
    Querían usar la vieja idea de un lanzador de misiles en un campo EM.
    Hay varias formas
    1. La versión clásica, una carcasa metálica estándar despega del cañón y recibe una aceleración adicional en el dispositivo ubicado al final del cañón. Esta es una opción para actualizar los sistemas de armas existentes.
    2. El proyectil tiene un núcleo de metal (o feromagnético especial) y una cubierta dieléctrica (para no cortocircuitar el riel y no evaporarse), después del pulso de inicio, el campo EM lo acelera a lo largo del canal entre los rieles. La idea es muy costosa energéticamente pero más que factible.
    3. opción 2 pero el proyectil en la parte superior de la cubierta dieléctrica todavía tiene un borde de aluminio que, cuando está en contacto con rieles de alto voltaje, se evapora y se convierte en plasma, lo que le da al proyectil una aceleración significativa. Esto mostró una eficiencia energética significativamente mayor que la segunda opción, pero hay un problema: es el plasma caliente. El desgaste de tal barril no retiene el agua.
    En general, las armas EM son mucho más realistas que las armas láser. no tiene problemas tan irresolubles como dispersión a distancia, dispersión en polvo o niebla, no tiene problemas con la formación de una nube de plasma en el punto de contacto, que no es permeable al láser, y muchos otros problemas de armas ligeras. Pero aquí se consume tanta energía, si no más. No voy a hablar sobre el precio

    Sería mejor si los armeros consideraran la idea de los explosivos líquidos, que podrían introducirse en el cañón a medida que pasa el proyectil y mantener una alta presión en él. La idea tampoco es nueva, se ha considerado desde 1913, e incluso parece que hicieron una muestra de póster que mostró altos resultados, pero luego no era realista hacer un producto que funcionara

    Pero demonios, lo olvidé por completo ... Después de todo, cuanto mayor es la velocidad inicial, mayor es la resistencia del aire. Y un proyectil disparado al doble de la velocidad volará no el doble de lejos. Un proyectil muy rápido quemará nafig, como un automóvil espacial.
    1. +1
      20 noviembre 2015 14: 37
      Cita: SUSUL

      Sería mejor si los armeros consideraran la idea de los explosivos líquidos, que podrían introducirse en el cañón a medida que pasa el proyectil y mantener una alta presión en él. La idea tampoco es nueva, se ha considerado desde 1913, e incluso parece que hicieron una muestra de póster que mostró altos resultados, pero luego no era realista hacer un producto que funcionara

      ¿Pero no es más fácil en una idea así simplemente agregar una carga y jugar con el tiempo de grabación?
    2. El comentario ha sido eliminado.
    3. AUL
      +1
      20 noviembre 2015 16: 33
      SUSUL, estoy familiarizado con el principio operativo de la pistola EM. Pero, si leyó el artículo, y no solo los comentarios, se trataba de municiones ETX. Y esto es de una ópera completamente diferente.
      Por cierto, si miras las fotos de estas muestras, ahí es donde la pistola EM no huele.
      Pero por su mini colección, ¡gracias de todos modos! hi
    4. +3
      20 noviembre 2015 21: 46
      Cita: SUSUL
      Querían usar la vieja idea de un lanzador de misiles en un campo EM.

      no.
      no hay "overclocking" de MS en el EMF.
      La carga propulsora en los experimentos simplemente se hizo NO DE METAL.

      Los electrodos (2 o 4) están allí radialmente en la cámara.
      Son para la iniciación de plasma en los capilares (tubos de PE, ROM de 4 mm x 30 mm (o 15 mm), enchufados en un lado)
      Logran:
      -Reducción del tiempo de retraso del encendido de MV.

      -aumentar la velocidad de combustión de MV


      -aumentar la presión en la recámara y la tasa de aumento de la presión en la recámara

      -regulación de la presión en la recámara (número de mezclas iniciadas) y la tasa de salida de gas cambiando el suministro de corriente a los electrodos y la duración del pulso.
      -aumentar hasta 4 veces las propiedades propulsoras de la mezcla.

      El simulador tiene El mismo diseño de leva que la pistola de 120 mm existente excepto La pared de la cámara de acrílico soporta presiones de hasta 30 MPa.

      Se coloca un inyector de plasma capilar a lo largo del eje central de una cámara acrílica transparente. Una cámara con un volumen de 10 l puede llenarse con explosivos JA2 con un peso de hasta 8.4 kg. Se suministra un impulso eléctrico desde dos módulos de bancos de condensadores a través de un cable coaxial.
      1. 0
        21 noviembre 2015 08: 54
        dime, aquí tienes una idea: una carga forma un núcleo de choque que acelera un espacio en blanco (bueno, ¿necesitas experimentar con el ángulo del embudo y el grosor (metal) del frente?
        1. +1
          21 noviembre 2015 12: 22
          Cita: pimen
          dime, aquí está la idea: una carga forma un núcleo de choque,

          ¿Cuál es el punto de?
          derretir una bandeja de carga de propulsor?
          o la pared de la cámara?
          1. 0
            21 noviembre 2015 12: 31
            como si todo fuera pesimista ... Núcleo de impacto: dispersar un blanco por medio de un chorro acumulativo con un enfoque nítido (en un agujero al final del cañón), ¿qué pasa?
            1. +1
              22 noviembre 2015 17: 14
              Cita: pimen
              Núcleo de impacto: para dispersar un blanco con un chorro acumulativo, o

              1. ¿Qué es un "núcleo de choque"?
              Núcleo de impacto - forma compacta de metal se asemeja a la plaga resultante de compresión de revestimiento de metal carga acumulada por sus productos de detonación




              y "necesita" un proyectil?
              ¿Por qué semejante "mierda": BB (MV), una mano de mortero de metal que golpea la parte inferior del proyectil?
              algunas tonterías
              2. ¿Qué es un "chorro acumulativo"?
              Tome un bloque de hielo, dirija una corriente de agua REFRIGERADA desde una manguera hacia él; verá un proceso equivalente a una corriente acumulativa.

              ¿Por qué tal "mierda": el COP golpeando la parte inferior del proyectil (y derritiéndolo?
              algunas tonterías

              --------------------
              Cita: pimen
              con un enfoque nítido (en el agujero al final del tronco), ¿qué pasa?

              no es asi
              Presión de gas en un recipiente de volumen constante V varía en proporción directa a su temperatura absoluta


              La ecuación básica de la teoría cinética molecular de los gases:




              ¿Cuál es el inicio de CS en la cámara, cuál es el inicio de CF en la cámara: un resultado6
              en la parte inferior del proyectil, gases P y velocidad del gas (que es proporcional a P y T del gas)
  6. +2
    21 noviembre 2015 15: 08
    Los límites allí no son solo (y no tanto) las propiedades de la carga propulsora, sino principalmente la erosión a alta temperatura de los barriles. ¡El desgaste es de un orden de magnitud (aumento de diez veces)! Recurso de barril - ¡500 disparos! Entonces la tarea es multifactorial. Todo está ahí: precisión, potencia y velocidad de disparo. Recientemente hubo un informe sobre cinturones de plomo de plástico de proyectiles de artillería de pequeño calibre, y esto también es "de esta época".
    1. 0
      21 noviembre 2015 15: 24
      Sí, el baúl lo pasará mal, pero caerá para el combate directo. Como lo imagino: tres guías piramidales rectas (dos debajo) para el disco, el núcleo de choque proporcionará la obturación
  7. 0
    21 noviembre 2015 19: 50
    En el marco del trabajo de investigación "Levsha" y "Levsha-M", se llevaron a cabo los primeros experimentos sobre el lanzamiento de ETX. Dieron resultados positivos. Ya se ha decidido desarrollar esta dirección utilizando el cañón tipo 2A82 existente.
  8. 0
    23 noviembre 2015 23: 17
    y tuvimos experimentos con un generador explosivo. La energía de la explosión se traduce en un pulso electromagnético. Tal vez en este caso las armas del barco irán