第一百九十一章 羅門效應
狙擊從亮劍逃殺期開始 作者:星空背厚 投票推薦 加入書簽 留言反饋
不得不承認的是,雖然說用鏟車來當吊車使用是無奈之舉,但是鏟車幹的活還是很漂亮的。闌
隻不過花了不到一個小時的時間,就架起來了一座鋼製的十多米的橋梁來。
原先被百裏秀埋炸藥給炸毀的承重柱也變成用結構鋼梁所代替的鋼製承重柱,雖然說從耐用程度,以及承重力方麵來說,可能是比不上原先的鋼筋混凝土澆築而成的橋梁。
但是這全鋼結構的橋梁怎麽說也是能承受個四五十噸的重量還是輕輕鬆鬆的。
而此時經過百裏秀的這麽一番攪局耽擱,現在的時間已經是到了下午四點鍾了。
沒錯,百裏秀雖然一連打爆了四架米軍的直升機,但是也不過是把原本架橋通車的時間從三點鍾給拖延到了四點鍾而已。
不過從成本上來說,用四顆高爆彈換來一個小時的拖延那也是非常的超值劃算的。
看到橋終於被架通之後,史密斯也是鬆了一口氣,隻要過來這水門橋,然後後麵的路就好走了,畢竟從沿路的阻擊力量越來越弱上看,援潮軍的主力支援部隊應該還沒有趕到這裏。闌
當即史密斯就揮揮手,趕緊示意坦克帶頭開道,這會史密斯就不相信了,這橋底下還有炸藥,畢竟剛剛他可是吩咐工程兵們把橋底之下好好的檢查了一遍呢。
然而就在第一輛坦克開上剛剛架設好的鋼製橋的時候,就聽到轟的一聲,那輛走上鋼橋的潘興坦克的炮塔就在這聲巨大的爆炸當中被掀飛了出去。
並且還順帶著砸死了幾個米軍的士兵,沒錯這輛坦克的爆炸自然是百裏秀給給自己的穿星重狙換上了專門用來對付坦克的脫殼尾翼穩定穿甲彈了。
現在的百裏秀手裏可是擁有近百發的脫殼穿甲彈以及六七十發的高爆彈呢!
畢竟這幾天的時間裏,百裏秀雖然參與了炸橋,但是用的最多的還是用來對付敵人火力點點高爆彈,而用來對付坦克的脫殼穿甲彈卻是很少使用,所以這才讚下了近百發的脫殼穿甲彈。
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而史密斯看著鋼橋上坦克炮塔都被掀掉的潘興坦克皺著眉頭對手下的副官問道:
“這是對麵換上專門用來對付坦克的穿甲彈了,可是到底是什麽反坦克步槍居然這麽厲害能隔著一千多米的距離打穿我們的潘興坦克?”闌
要知道隨著火箭筒以及錐形裝藥的問世,以及越來越厚的坦克裝甲,原本還能在二戰初期起到一定作用的反坦克步槍已經徹底沒有了用武之地。
戰場上已經是巴祖卡,鐵拳等反坦克火箭筒的天下了。
在二戰時期,最厲害的反坦克步槍,其穿甲深度也沒有超過五十毫米的,但是現如今的潘興坦克的炮塔裝甲的側麵厚度可是已經達到了七十六毫米的厚度了。
這樣的厚度應該足以防禦現如今所有的反坦克步槍彈穿甲了,但是現在擺在眼前的這輛炮塔都被掀飛的潘興坦克用事實證明了,對麵的反坦克步槍的穿甲深度究竟是有多麽的可怕。
史密斯他們自然不知道,百裏秀手裏拿著的可是超玩空間出產的裝備了。
當然其實就算百裏秀手裏拿的不是超玩空間的裝備,而是亮劍時期從楚雲飛手裏繳獲的哪把索洛圖恩反坦克步槍,在換上脫殼穿甲彈之後,也是可以輕鬆讓其穿甲能力翻倍的。
畢竟自從脫殼穿甲彈問世之後,同口徑之下使用脫殼穿甲彈,和不使用脫殼穿甲彈的穿甲效果可是兩種不同的概念。闌
畢竟脫殼穿甲彈就是為了對付裝甲而生的,它不像使用聚能效應的破甲彈有非常致命的弊端,那就是可以被反應裝甲或者格柵裝甲大幅度削弱。
要知道反應裝甲在對於破甲彈時相當於四百毫米的均質鋼板的防護效應,而在對付脫殼穿甲彈這樣的動能彈時,其防護效應隻等於一百毫米的均質鋼板裝甲的防護效應。
而格柵裝甲因為其特殊的格柵可以在破甲彈撞擊上主體裝甲之前先一步破壞掉破甲彈的聚能錐形裝藥罩讓破甲彈無法產生聚能效應的高能金屬射流,從而減少對裝甲的穿透。
但是這種格柵裝甲對於脫殼穿甲彈這樣的動能彈卻是一點用處都沒有。
而史密斯的副管麵對史密斯這樣的問題隻能含湖的迴答道:
“這可能或許是援潮軍們的新式武器吧!畢竟在羅門之前我們也不知道在炸藥上麵挖個孔就可以把炸藥爆炸的能量匯聚起來對付那些厚實的裝甲呢!”
沒錯,史密斯的副官所說的這個羅門則正是發現炸藥聚能效應的那個羅門了。闌
聚能效應也被叫做羅門效應,畢竟這東西是人家先發現的自然也就有冠名權了。
這是米國人門羅,一八八八年在炸藥試驗中發現的定律。即炸藥爆炸後,爆炸產物在高溫高壓下基本是沿炸藥表麵的法線方向向外飛散的。因此,帶凹槽的裝藥在引爆後,在凹槽軸線上會出現一股匯聚的、速度和壓強都很高的爆炸產物流,在一定的範圍內使炸藥爆炸釋放出來的化學能集中起來。
於是根據這樣的原理,可以對敵人裝甲造成可怕穿深的空心裝藥的破甲彈就此出現了。
當裝藥凹槽內表麵襯上一個藥形罩時,裝藥爆轟後,凹槽附近炸藥爆炸的能量就會傳遞給藥形罩,使藥形罩以很大的速度向軸線運動,此時,藥型罩在高溫高壓的爆轟產物的作用下,形成金屬杆,可以看作流體。其中,藥型罩的內表麵形成細長的金屬射流,藥型罩外表麵形成杵體。藥型罩壓垮並產生射流的過程,射流吸收的爆炸能量不會象爆炸產物那樣再散失掉。金屬杆在軸向上存在速度梯度,從而,引起了金屬射流在飛行過程中拉斷現象。
當然炸藥的性能和重量、裝藥結構、起爆方式、藥型罩材料及其幾何尺寸等對金屬流的形成和侵徹具有顯著影響。
圓柱形藥柱爆轟後,爆轟產物沿近似垂直原藥柱表麵的方向,向四周飛散,作用於鋼板部分的僅僅是藥柱端部的爆轟產物,作用的麵積等於藥柱端麵積。帶錐孔的圓柱形藥柱則不同:錐孔部分的爆轟產物飛散時,先向軸線集中,匯聚成一股速度和壓力都很高的氣流,稱為聚能氣流。爆轟產物的能量集中在較小的麵積上,在鋼板上就打出了更深的孔,這就是錐形孔能夠提高破壞作用的原因。
然而史密斯可不管這些的直接對著這位副管說道:闌
“我是想問,如何來對付這樣穿甲彈,我不可能再讓我的坦克去送死了。”
隻不過花了不到一個小時的時間,就架起來了一座鋼製的十多米的橋梁來。
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但是這全鋼結構的橋梁怎麽說也是能承受個四五十噸的重量還是輕輕鬆鬆的。
而此時經過百裏秀的這麽一番攪局耽擱,現在的時間已經是到了下午四點鍾了。
沒錯,百裏秀雖然一連打爆了四架米軍的直升機,但是也不過是把原本架橋通車的時間從三點鍾給拖延到了四點鍾而已。
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看到橋終於被架通之後,史密斯也是鬆了一口氣,隻要過來這水門橋,然後後麵的路就好走了,畢竟從沿路的阻擊力量越來越弱上看,援潮軍的主力支援部隊應該還沒有趕到這裏。闌
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然而就在第一輛坦克開上剛剛架設好的鋼製橋的時候,就聽到轟的一聲,那輛走上鋼橋的潘興坦克的炮塔就在這聲巨大的爆炸當中被掀飛了出去。
並且還順帶著砸死了幾個米軍的士兵,沒錯這輛坦克的爆炸自然是百裏秀給給自己的穿星重狙換上了專門用來對付坦克的脫殼尾翼穩定穿甲彈了。
現在的百裏秀手裏可是擁有近百發的脫殼穿甲彈以及六七十發的高爆彈呢!
畢竟這幾天的時間裏,百裏秀雖然參與了炸橋,但是用的最多的還是用來對付敵人火力點點高爆彈,而用來對付坦克的脫殼穿甲彈卻是很少使用,所以這才讚下了近百發的脫殼穿甲彈。
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而史密斯看著鋼橋上坦克炮塔都被掀掉的潘興坦克皺著眉頭對手下的副官問道:
“這是對麵換上專門用來對付坦克的穿甲彈了,可是到底是什麽反坦克步槍居然這麽厲害能隔著一千多米的距離打穿我們的潘興坦克?”闌
要知道隨著火箭筒以及錐形裝藥的問世,以及越來越厚的坦克裝甲,原本還能在二戰初期起到一定作用的反坦克步槍已經徹底沒有了用武之地。
戰場上已經是巴祖卡,鐵拳等反坦克火箭筒的天下了。
在二戰時期,最厲害的反坦克步槍,其穿甲深度也沒有超過五十毫米的,但是現如今的潘興坦克的炮塔裝甲的側麵厚度可是已經達到了七十六毫米的厚度了。
這樣的厚度應該足以防禦現如今所有的反坦克步槍彈穿甲了,但是現在擺在眼前的這輛炮塔都被掀飛的潘興坦克用事實證明了,對麵的反坦克步槍的穿甲深度究竟是有多麽的可怕。
史密斯他們自然不知道,百裏秀手裏拿著的可是超玩空間出產的裝備了。
當然其實就算百裏秀手裏拿的不是超玩空間的裝備,而是亮劍時期從楚雲飛手裏繳獲的哪把索洛圖恩反坦克步槍,在換上脫殼穿甲彈之後,也是可以輕鬆讓其穿甲能力翻倍的。
畢竟自從脫殼穿甲彈問世之後,同口徑之下使用脫殼穿甲彈,和不使用脫殼穿甲彈的穿甲效果可是兩種不同的概念。闌
畢竟脫殼穿甲彈就是為了對付裝甲而生的,它不像使用聚能效應的破甲彈有非常致命的弊端,那就是可以被反應裝甲或者格柵裝甲大幅度削弱。
要知道反應裝甲在對於破甲彈時相當於四百毫米的均質鋼板的防護效應,而在對付脫殼穿甲彈這樣的動能彈時,其防護效應隻等於一百毫米的均質鋼板裝甲的防護效應。
而格柵裝甲因為其特殊的格柵可以在破甲彈撞擊上主體裝甲之前先一步破壞掉破甲彈的聚能錐形裝藥罩讓破甲彈無法產生聚能效應的高能金屬射流,從而減少對裝甲的穿透。
但是這種格柵裝甲對於脫殼穿甲彈這樣的動能彈卻是一點用處都沒有。
而史密斯的副管麵對史密斯這樣的問題隻能含湖的迴答道:
“這可能或許是援潮軍們的新式武器吧!畢竟在羅門之前我們也不知道在炸藥上麵挖個孔就可以把炸藥爆炸的能量匯聚起來對付那些厚實的裝甲呢!”
沒錯,史密斯的副官所說的這個羅門則正是發現炸藥聚能效應的那個羅門了。闌
聚能效應也被叫做羅門效應,畢竟這東西是人家先發現的自然也就有冠名權了。
這是米國人門羅,一八八八年在炸藥試驗中發現的定律。即炸藥爆炸後,爆炸產物在高溫高壓下基本是沿炸藥表麵的法線方向向外飛散的。因此,帶凹槽的裝藥在引爆後,在凹槽軸線上會出現一股匯聚的、速度和壓強都很高的爆炸產物流,在一定的範圍內使炸藥爆炸釋放出來的化學能集中起來。
於是根據這樣的原理,可以對敵人裝甲造成可怕穿深的空心裝藥的破甲彈就此出現了。
當裝藥凹槽內表麵襯上一個藥形罩時,裝藥爆轟後,凹槽附近炸藥爆炸的能量就會傳遞給藥形罩,使藥形罩以很大的速度向軸線運動,此時,藥型罩在高溫高壓的爆轟產物的作用下,形成金屬杆,可以看作流體。其中,藥型罩的內表麵形成細長的金屬射流,藥型罩外表麵形成杵體。藥型罩壓垮並產生射流的過程,射流吸收的爆炸能量不會象爆炸產物那樣再散失掉。金屬杆在軸向上存在速度梯度,從而,引起了金屬射流在飛行過程中拉斷現象。
當然炸藥的性能和重量、裝藥結構、起爆方式、藥型罩材料及其幾何尺寸等對金屬流的形成和侵徹具有顯著影響。
圓柱形藥柱爆轟後,爆轟產物沿近似垂直原藥柱表麵的方向,向四周飛散,作用於鋼板部分的僅僅是藥柱端部的爆轟產物,作用的麵積等於藥柱端麵積。帶錐孔的圓柱形藥柱則不同:錐孔部分的爆轟產物飛散時,先向軸線集中,匯聚成一股速度和壓力都很高的氣流,稱為聚能氣流。爆轟產物的能量集中在較小的麵積上,在鋼板上就打出了更深的孔,這就是錐形孔能夠提高破壞作用的原因。
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