BLAM-用来掩饰弹壳的“鼻子”

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BLAM-炮弹和子弹的“鼻子”,您无法隐藏

BLAM-Barrel推出自适应弹药“自适应弹药发射”
今年5月,1995推出了BLAM95-97计划,为美国空军的需求创建自适应弹药。
美国大学Auburn(Auburn,Alabama,36849,USA)的自适应航空结构实验室(AAL)实验室领导了一种不同寻常类型工作的自导炮弹的制作

工作的顺序来自武器管理 美国空军(美国空军武器装备局,美国佛罗里达州埃格林空军基地).

项目目标: 制造廉价的通用喷嘴,用于从12,7到40 mm范围内的大口径射弹和子弹,为空军炮系统装备这种弹药。
共同挑战:
1。 增加击中和摧毁近中距离目标的可能性。 类 武器 “空对空”,能够击中整个飞机和导弹系列。
2。 控制系统必须应对其任务 - 轨迹的偏差,包括从膛线枪管发射的快速旋转射弹时。
3。控制机构必须轻便,能够在发射时承受重载,功耗低。
4。控制机构必须紧凑,以便它可以用于20 mm的口径外壳,以及将来用于大口径子弹的外壳。
p.1。 由削减破坏手段,破坏目标的方案资助。.
弹药的成本,取决于图中所示的口径

*还应该记住,除了弹药本身(开发,生产)之外,射击的成本受到物流的极大关注(提升,装载/卸载,存储,分类,放弃,返回等)。
比较:1轮或100炮弹/轮。

工程师的想法如下:

- 放弃空气动力学方向舵和尾部的琐碎想法,因为这极大地阻碍了步枪武器的射击并增加了大气中的空气动力学摩擦损失。


- 根据气体射流的影响放弃控制。

- 控制射弹将以小角度偏转到所需的鼻侧。

在超音速下,即使在一定程度上的偏差也足以产生能够对射弹产生影响的力。 取决于射弹的鼻部相对于垂直轴和水平轴的偏离平面的取向,可以控制跟部和俯仰的角度。

- 统一的“智能”尖端,适合安装在任何系列弹丸或小型火箭上。

- 通过激光束照射目标或(如果需要) - 放射性定位
考虑到射弹的旋转频率,尖端必须在不同方向上交替偏转,然后对于入射流,它将在一个方向上偏转 - 射弹“想要”转向。
退出发现平庸简单:

尖端放在一个起球轴承作用的球上;几个压电陶瓷棒用于驱动尖端;它们排列成几乎平行于射弹轴线的圆形。 改变它们的长度,取决于施加在它们上的电压,它们会使射弹的尖端偏转到所需的角度并具有所需的频率。
但该项目的作者却感到不愉快。
最好的压电陶瓷,以这种或那种方式完美地匹配了致动器 - 驱动杆(铅 - 锆 - 钛)的作用,结果是脆弱的,并且不能承受破坏和弯曲力的强大。

加速计划,在被解雇时,取决于速度

计算显示了尖端驱动器的强度和温度要求
1。负加速度(加速度)5000 -100 000 g
正加速度(加速度)1,000 - 5,000 g
1,000加速 - 5,000 g路径
加速旋转1000-1000 000 rad / s2
2存储温度-40°C至+ 63°C
工作温度范围-9°C至+ 63°C
20控制存储年限
不受岩石存储1 - 10年的控制


在切割之前通过热处理从单个坯料制造整组压电陶瓷棒的方法中找到了出路。
成品棒经过大量预压缩,并用薄铝条粘合,赋予系统所需的性能。


由此产生的众多实验头对应于口径20毫米及以上的弹药。
拒绝尖端由黄铜加工而成。
但在这个系列中,设计师建议,它们可以来自 贫化铀。 弹药的主体是铝。
测试是在超音速管中进行的,用于铰接式锥形射弹。
在结构上,可执行角度偏差为0-2°,200 Hz的操作频率。

测试表明,在每个方向上以高达0,12赫兹的频率以高达198度的角度偏转射弹的鼻子就足够了。 导线中所需的电压为几十和几百伏,功耗仅为0,028瓦。

在超音速风洞中的测试证明了产生大的横向气动力。
在锥形部分上进行实验测试,角度为10°,直径对应于.37 cal和.50cal

射弹对5 M的最大速度(估计)。
驱动元件的强度也经过了测试 - 它们在不失去任何功能特性的情况下转移了17 000 g的启动过载。

实验时间为1997年(New Scientist,12 April 1997)
进一步任务:
在此基础上建立一个自导(通过激光束)小口径射弹,带有简单的光学传感器和电子设备,或雷达。
今天,激光目标照明是瞄准手枪的常用方法。
但狙击手仍然必须补偿并考虑重力和大气效应(温度,风),以及超长距离和进动。
使用智能子弹,狙击手可以击中几公里外的目标。
这一发展非常适合火炮系统,战斗机 航空 和海军的防空系统。

对于最后两个,考虑到目标的高速度和它的距离,LPC没有与枪管轴组合(提前射击)并且有自己的SU驱动器来跟踪目标。

成本(以1997价格计算)。 根据概念作者的计算,这种受控制的射弹将在$ 150区域,对于通常的30(口径23mm),包括:
芯片23 $的成本,压电驱动器13,3 $的成本

但另一方面,根据AAL,每次保证命中的炮弹开支从一百件减少到几件。

成功制造20毫米导弹导弹为更加令人印象深刻的系统开辟了道路 - 寻找狙击子弹。
设计简单,几乎没有活动部件(除了偏转的喷口)意味着所有相同的设备都可以做得更小。
最后,对于所有弹药,这样的系统意味着瞄准范围和直接射击范围的显着增加。
这种子弹或抛射物可以以自适应空气动力学为代价,补偿风的影响,并在一定限度内补偿地球的重力,使轨迹变直。
在发表作品时,工程师们预测,在成熟之前,适合大规模生产的弹丸,15年将会过去。

在此之后,一个奇怪的沉默随之而来(虽然该项目现在列在当前的实验室工作中),后者在2004在美国圣地亚哥的军事技术会议上以及来自2010的R. Barrett和G. Lee的文章中提及。
此时,R。Barrett已经在荷兰工作。航空航天工程学院,Kluyverweg 1,技术大学Delf,2629HS,NETHELANDS

可以假设这个想法非常成功,没有人打算谈论成功。
这似乎是真的。
项目开发人员和工程师不断参加军事技术会议,计算方法和术语 BLAM 在节目中提到

范围扩展自适应弹药(REAM)
尖峰控制自适应圆形SCAR'00(DARPA)
轻型战斗机杀伤力自适应回合(LFLAR'01-02)
超高速拦截器测试技术(HITT'98-00)
舰载对抗范围 - 扩展自适应
弹药(SCREAM'01-03)第二期SBIR
13 评论
信息
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  1. +5
    6可能是2012 09:55
    详细,内容丰富,图文并茂 - 作者已经可以识别。
    甚至没有听说过这样的研究。
    谢谢。
  2. 完全
    +1
    6可能是2012 12:03
    一个好项目,但我们的公寓里有汽油)和“夜魔”子弹和激光制导地雷,更不用说ATG巡游本身和炸弹了,但它们和对手都有,但是在地面配有激光校正的武器弹体是我们的一切 眨眼 ))
    1. +2
      6可能是2012 12:30
      好吧,还有一个M712 Copperhead。
  3. Yan005
    +3
    6可能是2012 12:49
    在我看来,这项技术非常简单,我们可以“富有成效”地使其适应RF武装部队的需求。
    对于T-50,防空,海军,航天器,小米等 这样的炮弹对于加农炮武器将非常有用!
    我们与压电元件相距不远,我们只需解决控制芯片的问题:我们将所有东西都放在同一位置。
    在空气动力学,算法方面,我们处于领先地位或处于领先地位(Buran,Su)
  4. 离子coaelung
    +1
    6可能是2012 13:09
    我在2012年XNUMX月的《大众机械学》杂志上读到了这本书,他们正试图将相同的技术(皮埃特,微瓣)引入步枪的子弹中。 甚至有结果证明了其有效性。
    1. Yan005
      +2
      6可能是2012 13:17
      topwar还撰写了有关这些技术的文章:
      http://topwar.ru/13277-v-chem-sekret-samonavodyascheysya-puli.html
      问题可能已经成熟,并且过程已经开始..
  5. KA
    KA
    0
    6可能是2012 16:04
    我不知道这枚子弹(弹药盒)要花多少钱?
    1. matvey.z
      +2
      6可能是2012 18:14
      KA,
      150 $ /喷嘴。 这篇文章有1997年的费用
  6. matvey.z
    0
    6可能是2012 18:02
    150 $ /喷嘴。 这篇文章有1997年的费用
  7. 阿努比斯
    +1
    6可能是2012 18:30
    弹丸和子弹旋转非常快,每秒几千转。 如果他们要以200赫兹(每秒200次振动)的速度使尖端偏转,则他们将无法控制弹丸,因为从圆锥体偏转的那一刻到其返回的那一刻,弹丸将旋转10圈以上,这将导致其不稳定。 眨眼 为了使这项技术能够用于步枪武器,频率必须高出两个数量级,这已经是不现实的。 因此,在程序中的“插件”。
    1. 11Goor11
      +2
      6可能是2012 20:25
      上帝给它! 在通常的跌倒下不是狩猎。 这是一个肮脏的把戏!
    2. 邮差
      +2
      7可能是2012 01:27
      Quote:阿努比斯
      弹丸和子弹快速旋转

      嘿。 对:
      步枪830 rpm
      AK-74约 约3000 rpm
      200至500 rpm的壳体。
      (在本文中,我们谈论的是炮弹,关于未来的子弹)
      但即使弹丸的旋转速度超过1000 r / sec,您也可以200 Hz的拍子控制它。
      你忘了推导



      在中短距离拍摄时,推导并不是很重要。 因此,在300 m的距离拍摄时,在2 m-600 cm的距离上的导数偏差为12 cm,仅在进行特别精确的长距离拍摄时才应考虑导数,并对瞄准镜的安装进行适当的修改。

      “在开始使用步枪时,炮兵首先面临一种难以理解的现象:旋转的弹丸并没有落在瞄准枪的位置,而是在俄罗斯火炮中-始终在目标的右边,在法语中-一直在目标的左边。”
      没有“插头”,压电驱动器不是一两个,而是很多。 多少:工作没有报告。
      1. 阿努比斯
        0
        7可能是2012 07:01
        推导与它有什么关系? 通过拒绝子弹头(弹壳)的鼻子,我们类似于传统的方向舵,改变了子弹在空气中的流动,导致其转动。 如果弹丸旋转,则仅当鼻子偏斜并在弹丸旋转不超过1/4转时返回其位置时此方法才有效。 即使在每秒200转的转速下,振荡频率也应至少为800 Hz,并且鉴于喷嘴应是通用的,因此有必要关注最大转速。
        1. 邮差
          0
          7可能是2012 12:58
          Quote:阿努比斯
          拒绝子弹头(外壳)

          您可以更改或减小提升力,或移动合力的点(重力,阻力,转弯力矩等)。
          但最重要的是,推导不是800 rpm。 但是少得多,足够200Hz
          1. 阿努比斯
            0
            7可能是2012 16:04
            Quote:邮差
            但最重要的是,推导不是800 rpm。 但是少得多,足够200Hz

            够了吗? 您打算如何使用导数控制弹丸的​​方向? 如果仅使弹丸的鼻部偏转并使其旋转,则趋于使其不稳定的力将作用在其上,因为它们会随着弹丸的旋转而均匀地起作用。 一个简单的例子-将弯曲的钉子钉在钻头中并打开 微笑
            1. 邮差
              0
              8可能是2012 14:03
              Quote:阿努比斯
              够了吗?

              为了实现人体在大气中的运动,其频率要大于旋转引起的旋转频率。
              Quote:阿努比斯
              您打算如何使用推导

              并且是推导的结果(作用在弹丸上的力在大气中飞行)。

              钻孔机不适合作为示例,流上没有空气动力阻力。

              实际上,在R.Barret的工作中^ G.Lee)到了数学公式的页面。
              我没有在文章中发布,否则我会超载。
              如果有兴趣,我可以发送个人信息。 。
              有英文解释。

              在我看来,除了空气动力校正之外,CM的位移也会引起变化。 他们(很可能)也考虑到了这一点,但出于某种原因,他们将其隐藏在了作品中。
              计算和计算出的算法将简单地连接到芯片中。
              1. 阿努比斯
                -1
                8可能是2012 17:56
                举例说明在系列产品中使用CM的位移来控制旋转弹丸的方法。
                1. 邮差
                  0
                  8可能是2012 19:22
                  连载呢。 所以呢?
                  有发展。
                  全部不是串行的。
                  1. 阿努比斯
                    0
                    8可能是2012 19:35
                    如果我们要谈论的是将CM更改为主要控制工具,那么用倾斜的鼻子围住花园是没有意义的。 顺便说一句,在本文中,我们仅讨论空气动力学控制(考虑到弹丸的旋转频率,尖端必须在不同的方向上交替偏转,然后对于进入的气流,它将在一个方向上偏转-弹丸“希望”转向),并且以此形式以振荡频率进行投影200 Hz的机头将不起作用。
                    1. 邮差
                      0
                      9可能是2012 12:32
                      控制CM位置的变化较难组织,但对于弹丸轨迹而言,在能量上是有益的。 没有虚假的损失。
                      没有人“围栏”。
                      氢发动机(ICE,RD)更有利可图。 但所有“围栏”都用汽油或ndmg。
                      目前存在“技术,技术”可行性的概念。


                      “顺便说一句”没有人反对,尽管你
                      Quote:阿努比斯
                      该项目将无法以200 Hz的起始频率工作。

                      该项目有效。
                      在咖啡渣上的猜测或发表不被任何人支持的声明的内容:写R. Barret(航空航天工程学院,Kluyverweg 1,德尔夫技术大学,2629HS,NETHELANDS)
                      他将给出有力的解释。 并告诉您未来的命运。
                      该酒吧将从工作中删除。
  8. 0
    7可能是2012 00:20
    1.增加在中短距离内击中和摧毁目标的可能性。 空对空武器类,具有击中整个飞机和导弹范围的能力。

    这是此类壳(子弹)的主要应用。
    如果飞机可以与防空导弹作战,那么它将再次成为空中之王-不再需要隐形,飞机将冷静地向自己射击将向其发射的任何导弹。
    如果出现此类武器,则其他所有物品(坦克,大炮)都可以安全报废,因为它们将变得无法抵抗航空。
    好处是对那些拥有最有效弹药的人来说,另一场将输掉战斗而不会造成任何损失。
    1. 虚拟机
      0
      7可能是2012 00:46
      而且高射炮不能配备这样的炮弹吗? 无论如何,这架飞机携带的弹药少于地面的ZSU,它只会射击。 是的,子弹的击落难度要大得多。 可以对防空炮弹进行远程控制,并关闭整个估计的目标位置,没有杂技筋斗会有所帮助。 在最高战争中,大约3个月前,有一篇文章对ZSU-57-2制导导弹和带有控制通道的雷达进行了改进。
      1. 0
        7可能是2012 13:13
        与飞机相比,高射炮有一个明显的缺点-它是固定的,飞机是可移动的。
        那些。 飞机选择了路线-它可以暂时撤退,发射,并且防空导弹必须赶上它,而从飞机发射的炮弹将以相反的方向与它们相遇-这为飞机提供了完全的优势。
        更正的炮弹-因此它们将不会追上他或根本不会抓住他-他们的机动性无法达到火箭和反导弹(弹壳)机动性所能挽救的程度。
        弹丸不能以锐角转弯。
        1. 邮差
          0
          7可能是2012 13:17
          引用:Andrey_K
          Andrey_K

          该飞机还具有以很高的速度在3个维度(右,左,上/下)进行机动的能力。
          1. 0
            7可能是2012 13:28
            好吧,我是说不可能在其他飞机上发射炮弹,但是针对此类炮弹的防空导弹是没有防御力的。
            尽管导弹具有机动能力,但是如果它们在追赶飞机时这样做,它们将不会赶上任何飞机,而只会浪费燃料。
            1. 邮差
              +1
              7可能是2012 14:18
              引用:Andrey_K
              Andrey_K

              根据新闻稿的全文,可以得出这样的结论:开发是应美国空军的要求而开始的,以装备加农炮武器。
              可以理解:飞机有有效载荷限制。 拿100个炮弹或说2个,它们可以执行相同的任务。
              然后,在2004年,据信它们(炮弹)应该装备海军的炮兵防空系统,以及狙击手的相同。
              ZR当然也不能也不打算用来反导导弹。

              使加农炮武器破坏防空(或空对空)困难的唯一原因是,导弹(通常)是从后方或以一定角度从后方进入飞机。
              据我所知,“正面”并没有启动。
              而且只有大型飞机(轰炸机级)才能向后射击。

              战斗机未配备“逆火”武器。

              发射时,SA相对于防空系统还有一个额外的优势:将载具速度加到弹丸(火箭)的速度上,并“从上到下”射击(重力增加了弹丸的速度,并因此增加了射程)
              1. 0
                7可能是2012 15:29
                我考虑了一下(飞机不会向后弹),但实际上:
                1)防空并不总是向尾部射击飞机-通常,它应该朝前线飞行,并且导弹会射入其前额。
                2)即使火箭从侧面飞过,射弹也能以较大的弧度改变方向-它不能急剧摆动,并且知道导弹会在一段时间后到达哪里。
                3)飞行员知道火箭会在一段时间后到达哪里,甚至可以“帮助”她做出正确的决定-毕竟,火箭的轨迹取决于飞机的机动,飞机可以根据自己的意愿进行机动。
                4)最主要的是动能-弹丸的速度与飞机的速度相结合,为弹丸提供了高动能。
                有了这样的储备,这些能量的一部分可以花在大弧度转弯上,甚至转180度进入自己飞机的尾巴。
                1. 邮差
                  0
                  7可能是2012 17:39
                  拥有先发制人,您可以射击,然后射击高射炮系统(例如,一艘船)。
                  至于改变方向,尤其是180克。 我怀疑:
                  1.动能不足
                  2.不要忘记,LCC必须突出目标(在射弹和目标接触之前),并且射弹传感器必须捕获LCC的反射。
                  3.很高的弹头和高射速
                  1. 0
                    7可能是2012 19:41
                    为什么没有足够的能量?
                    回旋镖足够多了,为什么贝壳不应该错过?
                    空气中的回旋镖展开360度,几乎没有能量损失。
                    无需突出显示-可以通过无线电发送目标相对于弹丸的当前位置,目标的速度和弹丸的速度,或需要到达弹丸的位置,他本人将找出转弯的位置。
                    1. 邮差
                      0
                      8可能是2012 01:07
                      回旋镖和弹丸速度?
                      180 g转弯半径?
                      (我一直记得SR-71)其70 = 80 km x 3M。
                      飞旋镖具有相同的+:它像飞机一样在空中“ ke”起来(由于提升力)
                      如果您通过广播进行广播,那是经过修正的GOS:过于复杂,尺寸过大,价格昂贵。
                      1. 0
                        8可能是2012 14:01
                        更高的速度-更大的气流。
                        一切都是相互联系的。
                        增加风阻(无论是什么可伸展的机翼),都可以扭转八度。
                        当然,你不能用一只鼻子转。
                        顺便说一句,回旋镖利用其旋转能量-弹丸也会旋转...如果您考虑一下,那么这种旋转可以适应商业需求。
                      2. 邮差
                        0
                        8可能是2012 19:17
                        更高的速度意味着更多的阻力。
                        火箭有推力,弹丸没有。
                        回旋镖是的,但是由于旋转产生的“叶片”会产生升力。
                        还有(以回旋镖)其他速度...
                        列宁说:“质量至上”
                      3. 0
                        11可能是2012 14:59
                        但是,后来出现了以下想法:
                        假设弹丸有螺旋桨-然后以相应的旋转速度和弹丸速度,该螺旋桨将加速弹丸(如果旋转太快)或花费平移能量来解开弹丸。
                        在运动的前进方向上,弹丸的旋转速度将与其线性速度一致-推进器既不会加速也不会减慢运动。
                        但是现在让我们将弹丸旋转到某个角度。
                        然后,逆风速度在弹丸轴上的投影将变得小于“平衡速度”,并且螺旋桨将开始将弹丸旋转的能量消耗在沿其鼻子看方向的加速度上。
                        那些。 由于旋转的能量,壳体将开始朝新的方向加速。
                        剩下的只是增加一种机制,侧风使弹丸沿与旋转相同的方向旋转。
                        这可以通过将叶片的形状更改为螺旋形或添加其他叶片来实现,特别是在侧风旋转弹丸时。
                        (有一些圆柱状的风力涡轮机,其中叶片呈圆柱形,侧风旋转)
  9. 哈萨克斯坦
    0
    7可能是2012 15:43
    卢希布(Luchsheb)想过如何摆脱危机,但在当前战争的状态和新的杀人凶手的先进手段的思想下! 凶手!!!
    1. 邮差
      0
      7可能是2012 17:42
      这是进步和科学发展。 它无法停止。 记得纳粹德国:研究和工作一直持续到投降之日。
      国家需要统治。 因此,他们刺激了寻找新资金的机会...
    2. 马罗德
      0
      7可能是2012 20:45
      引用:哈萨克斯坦
      我们更好地考虑了如何摆脱危机,但考虑了当前战争状态


      他们知道如何仅通过战争摆脱危机。
  10. +1
    7可能是2012 21:48
    有趣的解决方案 非常好 必须实现当前的工业生产,并牢记管理和应用 饮料 最后,我们将获得一种简单的解决方案,用于常规火力的艺术调整,并且我们将及时使用较小的系统来解决此问题。
  11. 阿努比斯
    0
    8可能是2012 09:14
    引用:Okuscher
    有趣的解决方案


    只是不工作 笑 在任何情况下,均需使用有膛线的枪管和炮弹。 可以说,该项目如最初计划那样(创建一个可以将任何弹丸变成受控弹丸的喷嘴)失败了。
    1. 邮差
      0
      8可能是2012 19:19
      Quote:阿努比斯
      根本不笑

      我不会那么明确。
      关于“不起作用”的事实的信息-不。 实验表明情况恰恰相反。
      而且我认为在不久的将来我们会听到。
      1. 阿努比斯
        0
        8可能是2012 19:46
        毫无疑问,如果您将鼻子的振荡频率提高到几十kHz,该原理将非常有效。 并且在200 Hz下-这样的喷嘴仅适用于地雷和导弹。
  12. 0
    5 March 2015 22:50
    毫无疑问,美国人会想到这个项目,因为没有回弹是太有利可图了。