该制导炮弹配用的杀伤爆破战斗部内装有32 kg 炸药, 可用来对付坦克装甲目标和掩体。......
2023-06-15
1998 年开始研制的“神剑”是世界上第一型用身管火炮发射的精确制导弹药。“神剑”由于伊拉克战后维稳作战的急需而加速了研制, 初始型Block IA -1型“神剑”研制成功后装备在驻伊美军M109A6 型155 mm “帕拉丁”自行榴弹炮上, 于2007 年5 月5 日在伊拉克战场成功进行了实战使用。它还可以配用美国陆军装备的M777A2 型155 mm 轻型牵引榴弹炮。
Block IA-1 型“神剑”最大射程为24 km, 战斗部重50 lb[1](约22.7 kg),实战使用可靠性为85%。加装惯性测量装置和底排装置的改进型Block IA -2型“神剑”的最大射程增加到40 km, 可靠性提高到98%, 已于2010 年11 月装备部队。截至2014 年3 月, 美国陆军和海军陆战队已经在伊拉克和阿富汗战场上发射了大约700 枚“神剑”, 因其精度高而被称为40 km 距离上的 “狙击手”, 在实战中使野战炮兵可以向被支援部队前方75 m 处发射炮弹。2010年8 月25 日, 美国陆军与雷声公司签订了一项价值2 200 万美元的Block IB 型“神剑”研制合同。
Block IB 型“神剑”的最大射程也是40 km, 已于2012 年年底研制成功并进入小批量初始生产阶段。与Block IA -2 型 “神剑”相比, Block IB 型 “神剑”的零部件数量大幅减少, 且可靠性更高、价格更低。美国陆军已与雷声公司签订了个小批量初始生产合同, 一个是2012 财年的819 枚Block IB 型“神剑”生产合同, 另一个是2013 年8 月签订的价值5 400 万美元、用于生产765 枚Block IB 型“神剑”的2013 财年生产合同。在2013 年秋季进行的鉴定发射试验取得成功后, 美国陆军于2013 年12 月对生产型Block IB “神剑”进行了“检验品试验”(FAT), 使用M109A6 和M777A2 榴弹炮在7 ~38 km 的距离上发射了30 枚 “神剑”, 以检验其性能和可靠性。在试验加入振动和高温等苛刻条件情况下, 30 枚炮弹的平均精度达到1.6 m。2014 年1 月30 日—2月7 日, 美国陆军在尤马靶场对Block IB “神剑”进行了初始作战和鉴定试验, 陆军试验与评估司令部已经评定 “该弹可以由士兵安全使用”, 并已于2014 年下半年进入批量生产和列装阶段。美国国防部于2014 年7 月向国会申请2 870 万美元的追加预算, 用于采购 “神剑”炮弹, 使其2014 财年的采购预算由7 730 万美元增加到1.05 亿美元, 采购数量从929 枚增加到1 332 枚,增加的403 枚全部是Block IB 型“神剑”炮弹。雷声公司透露, 到2015 年上半年, 已有大约770 枚 “神剑”炮弹在实战中进行了作战使用, 对精确测定的目标进行打击时, 圆概率误差(CEP) 常常小于1 m。
德国的PzH2000 型155 mm 自行榴弹炮和瑞典的 “弓箭手”155 mm 车载榴弹炮也能够发射 “神剑”炮弹。由于这两种榴弹炮都采用52 倍口径身管,所以PzH2000 在发射试验中对Block IA -2 型和Block IB 型“神剑”各发射10枚, 最大射程达到48 km, 其中2 枚的精度小于1 m; “弓箭手”在发射试验中的最大射程则达到了50.7 km。
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VULCANO 是意大利奥托·梅莱拉公司正在开发的一个弹药产品系列, 其中, 既有面向76 mm 和127 mm 舰炮的弹药, 也有面向155 mm 地面火炮系统的弹药, 如图6 -1 所示。VULCANO 155 mm 炮弹属于次口径弹药, 使用制式模块化发射装药发射, 发射后完全弹道飞行, 不需要附加推进, 弹体采用尾翼稳定; 弹丸装载钝感炸药, 装有获得专利的钨环; 机械接口与制式155 mm 弹药相同。......
2023-06-15
AcuFuze 精确炮兵引信(图)37ALASA 计划166ATACMS203远程精确战术导弹系统(图)203ATK 公司方案(图)61、200BlockIA-1 型神剑192BlockIB 型神剑193BRE 3 300 mm 型制导火箭弹208CCF 及其二维弹道修正原理(图)36CCF 模式35CEP18ECF34EXACTO 计划166EXTRA 型制导火箭弹2......
2023-06-15
弹药的结构应能满足发射性能、运动性能、终点效应、安全性和可靠性等诸方面的综合要求, 通常由战斗部、投射部和稳定部等部分组成。制导弹药还有制导部分, 用以导引或控制弹药进入目标区, 或自动跟踪运动目标, 直至最终击中目标。某些弹药仅由战斗部单独构成, 如地雷、水雷、航空炸弹、手榴弹等。导弹的制导部通常由测量装置、计算装置和执行装置三个主要部分组成。......
2023-06-15
本节阐述如何确定满足攻击时间要求的附加指令uF。联立式、式,可以得到加速度指令,也就是基于线性模型得出的ITCG导引律,为由式可知,当导弹接近目标时,xgo趋于0,此时上述制导指令会趋于无穷大。表8-14枚导弹的初始参数图8-3给出了4枚导弹采用PNG和ITCG时的弹道对比。在采用PNG时,导弹1、导弹2、导弹3和导弹4的攻击时间分别为35.67 s、30.83 s、27.40 s和31.89 s,4枚导弹采用PNG时的攻击时间差较大,最大攻击时间差为8.27 s。......
2023-08-02
需要说明的是,基于10.2节的模型,式中的综上,基于MPSP的三维协同制导律的实现流程如下:第1步,综合考虑弹群中各弹的初始位置及速度,为虚拟领弹设置合适的初始位置及速度。采用MPSP制导律则在原具有攻击时间约束的弹道基础上对其进行了调整,从而实现对攻击角度的约束。表10-4~表10-6给出了4枚从弹分别采用基于弹目距离跟踪的攻击时间协同的制导律和本章提出的同时具有攻击时间约束和攻击角度约束的MPSP制导律时,各导弹的攻击角度情况。......
2023-08-02
当应用12.2节中的协同末制导律时,在进入末制导前,各导弹可通过信息共享来确定共同的理想飞行时间。本节介绍在飞行过程中弹间存在通信的协同制导律。类似于第8章,末段切换为比例导引律后,各弹之间不再存在协同,因此不能保证n枚导弹在精确同一时间到达目标。表12-2两枚导弹末制导初始参数采用平均弹目距离作为理想弹目距离,仿真结果如图12-10~图12-20所示。......
2023-08-02
弹药的发展历史兵器的发展经历了冷兵器时代和热兵器时代。19世纪末至20世纪初先后发明了无烟火药和硝化棉、苦味酸、梯恩梯等猛炸药并应用于军事,它们是弹药发展史上的一个里程碑。随着飞机、坦克投入战斗,航空弹药和反坦克弹药得到发展。战场成为交战国家高新技术武器弹药的试验场。在现代战争中,为减少不必要的附加损伤,要求弹箭必须具有精确的点目标打击能力,故弹药的制导化、可控化成为弹箭技术的必然发展方向。......
2023-06-24
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