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火力倍增活力无限

归档日期:07-25       文本归类:弹头活力      文章编辑:爱尚语录

  前采用这类模式的火箭炮装填时间大约在5分钟左右。战场准备则更为简单,状态正常的箱式火箭弹直接整体吊装即可,完全不需专门的弹药准备时间,大幅度提高了火箭武器的火力反应能力。 箱式发射技术关键

  箱式发射给火箭武器的作战使用带来一系列的好处,但集储存、运输、发射功能三位一体的储运发射箱则涉及到诸多方面的关键技术。

  【定向器集成】箱式定向器需要将若干单独的定向管按照科学的排列规则,通过箱体框架刚性联接而成。集成后不但要保证各定向管之间的平行度和位置精度要求,还要满足射击、行驶、吊装、码垛等不同工况下的刚强度要求。射击时,整个箱体尤其是前端迎气面结构要能承受连续射击时高温高压燃气流的持续冲击,定向管在承受燃气冲刷后绝对不允许出现窜动、转动变形和变位现象。对于火箭炮而言,行驶过程尤其是采用履带式底盘的火箭炮在复杂路面行军时,对箱式定向器引起的冲击振动要超过发射过程的影响,因此,还应确保箱体框架与定向管集成结构的强度、刚度及防松。吊装时则应充分考虑承受跌落等瞬间过载冲击,运输和长期垛码要有足够的刚度,确保箱式定向器结构的稳固性。 【可靠、快速机电联接】为实现装填的快捷可靠,弹箱需设置机械及电气接口,能够确保弹箱在炮架上快速、准确

  的定位及可靠闭锁,并实现火箭炮与火箭弹点火回路的可靠联通。为确保任意弹箱对炮架的通用性,除了对储运发射箱的一致性具有较高要求外,对箱、炮的联接机构还有特殊的要求,即要求联接机构具有一定的容差量,消除箱、炮制造误差带来的影响,提高使用可靠性和发度。

  【抗燃气流烧蚀、冲击】火箭弹发射时,火箭发动机尾焰作用在发射架迎气面的瞬间温度可高达2700℃以上,对于发射架尤其是非金属定向管的结构和涂覆材料都具有较高的要求。多管齐射时温度场环境最恶劣,对定向管的抗烧蚀性能也是最严格的检验。通常要求,一次性使用的非金属定向管经受齐射状态下的烧蚀和冲击后,不得出现引燃、剥离、开裂等受损现象。在火箭武器大类中,火箭炮的抗烧蚀性能要求高于导弹类武器。原因在于火箭炮基本都是多管连发,架体和定向管需承受相对较长时间的持续脉动高温高压燃气的烧蚀和冲击:导弹则以单发为主,应力环境相对简单。例如,某中口径火箭炮40发齐射时,非金属定向管将持续承受约30秒钟的高温高压燃气烧蚀和冲刷,第40号定向管需要经受前39发火箭弹燃气流对它带来的烧蚀冲刷而不得损坏,确保不影响储存在其中的火箭弹的技术状态和正常发射,难度之大可想而知。

  【防静电、抗干扰】火箭炮带弹行军,或者储运发射箱弹药在运输过程中,由于弹体和管壁摩擦会有静电产生,积

  累到一定电量而又不能及时泄放就会导致火箭发动机静电点火,这是必须消除的技术安全隐患。我国曾发生某型火箭弹在运输过程中静电点火和火箭炮静电意外发火车毁人亡的惨剧。如果是金属箱式定向器,方法相对简单,通过金属管壁一发射架一底盘将静电导入大地。非金属储运发射箱则通过涂覆防静电涂层、搭建静电泄放回路等技术措施解决静电安全问题。同时要合理设计引信装定电路和发火电路,控制安全电流,防止外部强电磁干扰和系统内部电磁互相干扰造成安全隐患。

  【长储密封】储运发射箱的一大功能就是弹药的长储,这也是简化弹药勤务保养的前提。为确保火箭弹在整个寿命期内保持正常的技术状态,防止外界空气、湿度、盐分等对弹药的氧化和侵蚀,非金属定向管的密封性能要求非常严格。通常采取的效果较好的技术措施是向管内灌注一定压力的氮气或其它惰性气体,避免元器件的氧化,同时使管内压力略高于外部气压,起到增压密封的效果。日常可定期检测压力。不足之处是每个定向管都需安装一套注气接头,成本会有所增加。也有简便的方法:纯粹依靠定向管前后端盖的密封机构隔绝管内外空气。效果不如前者,但成本较低。为实现长储,非金属定向管自身的材料和前后端盖的密封材料应具备良好的抗老化、防盐雾、防霉菌性能,满足10-15年的长储要求。为了便于日常对储运发射箱内的火箭弹进行状

  态检查,储运发射箱需设置电气检测接口,通过专用的检测适配器一次即可对整箱弹药的回路电阻、引信电路等进行检测而无需打开每个定向管。

  【发射安全性】与只具有发射功能的定向器相比,箱式发射要可靠解决储运发射箱的发射安全性问题,涉及到更多的技术环节。基于火箭弹头部的引信要求,发射时火箭弹冲破前密封盖的力不能影响引信功能或危及安全,要求该力尽量小;基于抗燃气流冲击和负压能力(已发射火箭弹尾流对附近区域的前盖形成的负压或在高原地形下造成的管内外压差)的要求,该力又要求尽量大,形成一对矛盾;同时要求前发火箭弹的破盖碎片和散落轨迹不能影响后续弹的发射和弹道安全。对于发射间隔较长的大口径火箭炮或陆军战术导弹等,多采用易碎式前盖,盖板预制应力槽,弹头冲破前盖后盖体按照预制槽规律破裂。如美M270火箭炮所配储运发射箱的前密封盖,由于发射间隔较长,破盖的碎片在下一发火箭弹发射时早已脱离发射区域,不会对后续射弹造成安全上的影响。对于射频较高的火箭炮,为消除破片不能及时飞离发射区域的隐患,可以采取整体破盖技术,盖体脱落后沿预定轨迹迅速脱离发射区域,确保后续射弹安全。还有机械开启式等其它开盖方式,但结构复杂,成本较高,主要应用于导弹武器。

  药一样同属消耗品,因此对成本的控制非常重要。对于导弹武器而言,储运发射箱成本即使自身单价略高,在整个导弹系统中所占比例仍很低。对于常规火箭弹,由于弹药成本相对较低,储运发射箱自身的设计必须从结构、原材料和制造工艺等方面多管齐下,在完成长储、运输、发射基本功能的前提下,最大限度地降低制造成本,否则将相当程度上抵消箱式发射带来的好处。

  外军两种典型箱式发射火箭炮 典型的箱式发射火箭炮有美国的M270(MLRS)、巴西的ASTROS、意大利的FIROS、土耳其T122和俄罗斯正在研发的“狂风”系列火箭炮等。上述装备均采用箱式发射技术,装填方式有两种型式:一种是火箭炮集成自装填系统或自带随车吊(自装填),自行完成再装填;另一种是依靠带起重设备的专用弹药运输装填车进行装填(装填车装填)。

  M270火箭炮是世界上第一个采用箱式发射技术的火箭武器系统。1976年由美国、德国和英国开始研制,其间法国和意大利先后于1979年及1982年参与了研制工作。该系统1983年装备美国陆军,1989年末在欧洲生产,1994年作为制式武器装备德、英、法、意等北约国家及日本等国。系统主要由履带式底盘、带自装填系统的发射架及火控系统等组成。

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