图6.6整体侵爆型战斗部结构示意作为反硬目标攻坚重要手段之一,整体侵爆型战斗部技术受到世界各国的高度重视和大力发展。图6.7整体侵爆型战斗部摧毁硬目标过程2.串联聚爆型战斗部技术串联聚爆型战斗部结构示意如图6.8所示,前级为聚能战斗部,后级为杀爆(或爆破)战斗部。......
2023-06-18
1.反坦克导弹
为了有效对付披挂反应装甲的主战坦克,国内外现役反坦克导弹主装备普遍采用两级串联聚能战斗部体制,如美国的“陶式”“标枪”“地狱火”等,俄罗斯的“竞赛”系列、“短号”等,欧洲的“米兰”系列、“霍特”系列和“崔格特”等。反坦克导弹的基本作用原理为,前级用于引爆反应装甲,后级用于击穿主装甲,毁伤内部技术装备和杀伤人员,如图4.8所示。在两级串联战斗部结构设计上,为了避免前级爆炸对后级造成不利影响,前、后两级战斗部之间需设置隔爆装置,前级战斗部口径和装药量应尽可能小。另外,为了规避反应装甲爆轰场对后级主射流的干扰作用,两级战斗部的起爆时间需有一定的延时。
图4.8 串联反坦克导弹作用原理
2.反坦克火箭弹
反坦克火箭弹是一类由单兵或机载火箭筒发射的便携式轻型反坦克弹药,主要用于近距离攻击坦克和轻型装甲战车,也可用于摧毁工事或巷战攻坚。目前,世界各国装备的反坦克火箭弹主要是第二和第三代产品,如美国M72系列、美国M136/AT4等。俄罗斯RPG系列,英国“劳-80”,德国“铁拳3”,法国“阿皮拉斯”,瑞典AT4等。从战斗部结构特点看,为了有效对付反应装甲和提高破甲能力,世界各国装备的第三代反坦克火箭弹大多采用了与反坦克导弹类似的两级串联战斗部体制,反坦克作用原理也基本相同。
值得指出,现役反坦克火箭弹由于受有效射程近、精度低等局限,以瑞典“古斯塔夫”(Gustav)M3/M4无后坐力炮为代表的反坦克火箭弹,因射程远、精度高、威力大,成为世界各国竞相采购的单兵多用途反坦克武器。
3.反坦克末敏弹
与反坦克导弹和反坦克火箭弹不同,反坦克末敏弹是一类集红外、毫米波和爆炸成型弹丸等技术于一体的攻顶式弹药。或者说,反坦克末敏弹是专门针对坦克和轻型装甲战车最薄弱的顶装甲实施打击的智能弹药。按武器平台的不同,反坦克末敏弹大致可分为炮射、火箭炮或机载末敏弹3类。其中,炮射末敏弹以美国的“萨达姆”(SADARM)、德国的“斯马特”(SMART)以及瑞典和法国联合研制的“博纳斯”(BONUS)等最具代表性;火箭炮末敏弹以俄罗斯的“龙卷风(Smerch)”多管火箭炮9K55K1最具代表性;机载末敏弹则以美国的CBU-97/B布撒器BLU-108/B和俄罗斯的RBK-500布撒器SPBE最具代表性;我国在炮射和火箭炮末敏弹研制方面处于国际先进水平。末敏弹的基本作用原理为,母弹在集群装甲目标上空预定高度抛撒末敏子弹,末敏子弹在稳旋转扫描伞的作用下,通过红外和毫米波探测瞄准目标,在距离目标100 m左右处引爆战斗部,形成高速爆炸成型弹丸,攻顶打击和毁伤目标,如图4.9所示。
图4.9 反坦克末敏弹作用原理
4.反坦克地雷
反坦克地雷作为一种传统反坦克弹药,特别是随着声震、红外和爆炸成型弹丸等技术的集成应用,已不只限于地面攻击坦克底甲、侧甲和履带,从空中实施攻顶打击已成为现实,如美国“大黄蜂”XM93广域反坦克智能雷和美国ERAM远程反坦克智能雷、俄罗斯PTKM-1R反坦克智能雷等。其基本作用原理为,反坦克智能雷地面布设后,先通过声震传感器自主探测坦克方位和距离,一经进入攻击区域,立刻以一定角度向空中发射有效载荷,再经红外探测瞄准后,与末敏弹类似,引爆战斗部形成高速爆炸成型弹丸,一举攻顶毁伤坦克,如图4.10所示。
图4.10 攻顶式反坦克智能雷作用原理
5.轻型反潜鱼雷
轻型反潜鱼雷是现代海军的主要反潜手段,但受战斗部装药量少的局限,采用爆破战斗部,水中爆炸压力波和气泡脉动毁伤能力有限,难以对现代潜艇构成致命威胁。目前,世界各国先进轻型反潜鱼雷普遍采用聚能打击方式,即利用聚能战斗部爆炸形成高速爆炸成型弹丸,一举穿透潜艇耐压壳体,毁伤内部技术装备和杀伤人员,如美国的MK50/54、俄罗斯的MTT、欧洲的MU90、法国的“海膳”等。由于受爆炸成型弹丸径向尺寸的局限,轻型反潜鱼雷一般只能对耐压壳体造成80~100 mm的穿孔,很难对潜艇不沉性构成致命威胁,其作用原理如图4.11所示。
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2023-06-18
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