编辑: 南门路口 | 2019-11-30 |
例如,目前动能弹速度已达1800m/s,穿甲能量大于9MJ简单增加装甲厚度必然使车辆体积、质量增大,降低其灵活性 电磁装甲分类 远距作用(在炮弹尚未击中目标前作用)接触作用(在炮弹穿透装甲过程中作用) 三种简单的模型 使炮弹减速的电磁防护(远距)使炮弹变向的电磁防护(远距)对炮弹本身造成破坏的电磁防护(接触)
一、使炮弹减速的电磁防护 施加急剧变化的强磁场,使炮弹里产生涡流.涡流产生的磁场与原磁场方向相反,必将受一阻力作用而减速. 对B的估算 当炮弹所受阻力能使其在击中目标前速度(m=75kg,v0=1800m/s,ρ=1.5?10-8Ωm, R=10cm,d=10m)减半,由装甲车辆产生的强磁场约为 B0=18.5T 建议: 车辆装甲可分层、分块组成,并且四周装甲中内装一些良好导体,作为B产生的载体,每块可由相应的电路控制,以抵御炮弹攻击.
二、使"炮弹"变向的电磁防护 启发:地球的磁场防止自身遭受等离子体侵袭 设想:车辆周围也有类似的磁场使高速带电粒子流或带了电的炮弹方向发生偏转对高速带电粒子流的作用,以质子为例:若v=104m/s, R=1m,于车前的磁感应强度 产生这种磁场的磁极与地球磁极类似,分别位于车顶和车底.由B值的数量级,目前对于防止带电粒子流的侵袭,技术上完全可以作到.
三、对炮弹本身造成破坏的电磁防护 减小炮弹对装甲损坏的另一有效途径是对炮弹本身造成一定的破坏破坏可以是沿径向和轴向的 不论炮弹是动能弹,还是破甲弹,都可让其在一定的 条件下产生紧 缩现象,这时 炮弹将受极大 损坏装甲分层设计, 每层中有图示 的电路,炮弹 击中目标时电路 闭合,从而加速 炮弹的损坏. 总结 本报告提出了三种电磁防护的模型:
1、使炮弹减速
2、使炮弹变向
3、破坏炮弹本身结构 分析了其物理机制,并对前两者所需B做了一个估算三个模型理论上完全可行,相比于传统装甲有很多优势,虽然有的目前在技术上还不成熟,但随科技进步,它们必将军事中广泛应用 Thank you!