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什么是布弹*,打什么**

你想说的是“布袋弹”,是一种非**的防暴**,就是布袋里装着铅沙,以少量的发射药投射出去。布袋弹在接触目标后会形成一个“饼状”贴在上面,达到对目标产生疼痛或**的效果又不至于对人体产生严重伤害或致死。

这种**常见于唧筒式***,比如97式防暴*。齐齐哈尔雄鹰厂也生产过一种口径10毫米的防暴转滑膛轮手*,发射的也是这种**。

扩展资料:

97-2式18.4mm防暴*是在97-1式18.4mm防暴*的基础上发展而来的,是97式18.4mm系列防暴*家族中的最新成员。这二者发展型*与其原型97式防暴*一样,均采用唧筒式非自动机构,通过推拉护手完成*机开、闭锁及供弹、抛壳等机构动作。

什么是布弹*,打什么**

动作原理

*机推弹入膛并确实闭锁后,闭锁卡铁限位槽不再限制击针的移动,到位保险后端落下,使阻铁与阻铁推杆扣合在一起,同时其前端上升锁住护手支杆尾端。扣动扳机,阻铁推杆使阻铁回转,解脱对击锤的限制,击锤回转打击击针,击针击发*弹。

击锤释放后,击锤推动击锤簧帽运动,迫使到位保险下降。解除对护手支杆的锁定。后拉护手,便带动*机向后运动并完成**、抽壳、抛壳并压倒击锤。

后拉护手到位后再向前推,*机在护手组件带动下向前复进,推弹入膛并闭锁,*机确实闭锁后,可击发下一发*弹。当弹匣内的最后一发弹发射完后,后拉护手,使*机后移到位后,空仓挂机机构便将*机卡在后方位置,提示射手更换弹匣。

动能弹是什么?

爆震弹的介绍

新型非致命**不同于传统**,主要通过攻击人最薄弱的部位,对人的感觉**、神经系统进行干扰,使人员丧失攻击能力。强光致盲爆震弹在掷出后,发出强烈的闪光和高达180分贝的巨响。使罪犯在半小时内暂时失去听觉、视觉,对敌人造成轻微且不致命的伤害,使敌人束手就擒。爆震弹(Stun Grenade),俗名叫闪光弹(Flashbang)。从它的英文名可以看出来,震撼弹的主要目的是“Flash”和“Bang”,即一种非致命****,目的是让对方暂时丧失视觉和听觉,失去行动能力。一般多用在需要避免伤亡的军事行动中(比如救人质,抓捕),以及警方控制人群的行动中。 震撼弹的原理就是通过制造高强度亮光,激活视网膜上的感光细胞,让人短暂失明。同时巨大的**声会让人的听力短暂丧失,同时还会影响中耳中里的液体,导致受影响者暂时失去平衡。

请问什么是**成型**?

[ 定义] **成型弹丸战斗部技术是指利用成型装药技术使金属药型罩形成
状高速侵彻体以击穿装甲目标的战斗部技术。

**成型弹丸(EFP )是聚能装药技术的一分支,是近二十年发展起来的一
项新技术,它的基本原理就是通过**来产生一种类似弹丸的“弹丸”,这种
“弹丸”有高速度、大炸高,并能在1000倍口径距离上保持完整的“弹丸”特性
来攻击目标等特点。

由**所产生的“弹丸”在早期更类似于一块较大的破片,因此当时EFP 被
称作自锻破片(SFF )。七十年代以来,由于它的特殊作用和应用上的要求,人
们才开始深入研究它的各种机理,如成型性、飞行稳定性和终点效应以及各种影
响因素等,并通过计算机模拟和大量实验,有目的的来获得外形类似弹丸的破片。
为保证有效,制造**成型弹丸战斗部的药型罩必须有高的配合公差,特别是左
右厚度,为了避免弹丸形状和偏航速率的不好影响,制造时粗糙度应小一些。左
右厚度的大偏差会引起新**成型弹丸的大偏航速率,但是药型罩粗糙度的变化
对**成型弹丸的形状影响则很小。现今,在国外它已被广泛用于多种**系统
上,并被称为EFP.**成型弹丸战斗部是在聚能装药技术基础上发展起来的一种
战斗部,其特点是:弹丸形状不随炸高变化,能在几米到几百米的距离内穿透装
甲;弹丸的形状和速度通过装药结构设计进行控制,穿孔直径及后效作用大;抗
旋转、抗屏蔽能力强。

[ 相关技术] 药型罩;成型性;终点效应;飞行稳定性;结构设计;材料性


[ 技术难点] **成型弹丸战斗部的技术难点包括:**成型弹丸的成型装
药技术;如何保证**成型弹丸具有稳定的空气动力学特性;药型罩的加工工艺
对弹丸威力的影响;药型罩材料的研究;使装药在不同方面的敏感性与成型弹丸
一致的研究。

[ 国外概况] 1939~1945年的战争中,一位研究反坦克地雷的德**械工程
师Scharidn发明了一种带**装药的反坦克地雷,它不是利用空心装药战斗部用
的锥形药型罩来起爆,而是采用微凹的重金属板,板的空心面朝向目标。在**
力的作用下,板以高速向前冲击,被**威力拉直,可侵彻坦克装甲。

尽管有前途,Scharidn的地雷却一直没有完成研制,这一概念一直休眠到1960
年。经进一步的研究产生了自锻破片战斗部,也叫作**成型弹丸战斗部。在这
一装置中,**装药起爆,把原金属的浅锥形物体(药型罩)变形成一个致密的
杵体高速运动,然后侵彻装甲。

该战斗部曾被称为自锻破片战斗部(self-forging fragment warhead )。
其装药结构与聚能战斗部基本相同,主要差别是药型罩的形状和结构尺寸不同,
且装药的长径比较小。常用的药型罩为大锥角形(锥角多在120 ~160 °之间)、
球缺形、双曲线形及楔形等。装药**过程中,药型罩在爆轰波的作用下形成弹
丸状高速侵彻体,其速度约在1400~3000m/s (米/ 秒)之间,侵彻体依靠其动
能击穿装甲。

1 、用于远距离攻击集群装甲目标的研究用于远距离攻击集群装甲目标时,
有效方式之一是采用子母式战斗部,例如,母弹内可装填若干枚末敏型**,子
弹由**成型装药,目标敏感系统、引爆装置及降落伞等组成。火箭弹或**飞
至目标区域上空时,母弹引信作用,开仓抛撒**。当**敏感系统探测并识别
目标后,立即引爆装药,形成高速**成型弹丸,从顶部击穿坦克装甲。

许多国家都在研制这种战斗部,典型的有美国的传感器引爆**(SFW )内
携带的斯基特**药、萨达姆(SADARM)**药、智能反装甲(BAT )**药和
低成本自主式攻击系统(LOCAAS)所使用的战斗部以及瑞典的博纳斯(BONOS )
战斗部,其中有的现已装备**,有的还在进一步的研制之中。目前,**成型
弹丸战斗部已成为灵巧反装甲**中重要的战斗部种类。

2 、多个EFP 装药对轻型装甲等软目标的侵彻研究为保护电厂、通讯中心等
目标免遭**、飞机和直升机的威胁,德国Fraunhofer研究所研究了一种用一个
装药产生多个EFP 弹丸的战斗部;这种可产生EFP 弹丸束的战斗部能够摧毁**、
直升机或贴近地面飞行的喷气式飞机,与**战斗部相比,更高动能的**成型
弹丸具有很高的命中能力。

多个EFP 弹丸装药战斗部的主要优点之一是:由于产生的EFP 具有侵彻性能
和侵彻后致命的装甲后破片,所以一个**成型弹丸的一次可能命中足以使目标
失效。

3 、大直径**成型弹丸对混凝土目标作用的研究EFP 技术主要应用于100
~150mm (毫米)直径范围内的装置上,但也有一些情况下使用较大直径的EFP ,
如用于摧毁钢筋混凝土结构的**装置。在技术合作项目(TTCP)的支持下,来
自澳大利亚、加拿大、英国和美国的合作商一起进行了一项研究,该研究的目的
是确定各种大直径EFP 设计对混凝土目标的作用,为有效地进行混凝土数值模型
提供试验数据。

研究得出结论为:(1 )对于一定的质量和速度,侵彻深度和侵彻孔的大小
主要是EFP 长度的函数,次之是弹丸的形状;(2 )侵彻深度和侵彻孔的大小不
是动能的直接函数。

4 、非轴对称、带隔板的EFP 战斗部的研究由于运载系统对轴对称战斗部尺
寸的限制,人们对非轴对称EFP 战斗部产生了很大的兴趣。对某些**而言,非
轴对称EFP 的几何形状可更好地利用其有效空间。与传统的轴对称EFP 相比,非
轴对称EFP 战斗部技术更复杂,我们对它的了解也非常有限。但是通过演示已经
证明,对于给定的空间限制,非轴对称EFP 战斗部比轴对称EFP 战斗部性能要好。

带隔板、非轴对称EFP 计划主要是研究了非轴对称EFP 形成的影响。目前的
非轴对称技术要求使用三维药型罩,这种药型罩的设计和生产均很昂贵。如果能
使用隔板和二维药型罩,则可降低成本。

5 、抽出式EFP 战斗部的研究在大炸距条件下使用EFP 时,其性能受到材料
密度、极限拉伸以及所需的气动稳定性的限制。因此,大炸距下气动稳定的EFP
对均质装甲的侵彻能力局限在一倍口径左右。为了对付更硬的目标或减小EFP 战
斗部的尺寸,需要对EFP 技术进行改进。由特克斯特朗防御系统公司和美国陆军
兵器研究和工程中心开发出一种新颖的、可突破这些限制的方法。该方法中的药
型罩由两层组成,外层罩为一铁环,叠嵌在内层的钽药型罩上。起爆以后,钽罩
压垮并通过铁环中心的孔,形成长且致密的EFP 弹芯,外层的铁罩部分压垮并形
成稳定裙。两个药型罩在形成过程中滑动、连接并形成一个抽出式气动稳定的EFP.
因为铁形成了尾裙,整个钽罩用来形成弹芯。到目前为止,弹芯的长度比相同整
体罩所获得的要长27%.此技术可用于许多正在研制的项目,如WAW (广域地雷)、
SADARM(“萨达姆”)、STAFF (灵巧的目标激活发射后不管系统)、SFW (传
感器引爆**)以及灵巧迫击*弹等。

6 、关于EFP 设计和制造方面的研究目前国内外大都采用理论与实验相结合
的方法,但从已报道的资料来看,使用这些方法来指导EFP 的设计尚存在使用不
便的**,如有的程序计算结果不可靠,以实验结果作为设计依据的又不具有普
遍性等。

钽被证明为生产侵彻战斗部药型罩很好的材料,多半是因为它的韧性、可塑
性和高密度(16.7克/ 立方厘米),从而推进了对钽材料的大量研究,以及对钽
在应变状态下的属性研究。比如,在由美国陆军部分投资的一个项目中,德克萨
斯大学的冶金和材料工程院研究了由于冲击空心装药或**成型弹丸的药型罩而
剩余的钽的微结构变化。在空心装药杵体内,钽的微结构在整个杵体内是均匀的,
而在**成型弹丸内,它们则沿杵体分布。

锻压钽是**成型弹丸药型罩的有用材料,特克斯特朗防御系统公司成功地
演示了粉末冶金技术可用来产生药型罩。试验中,通过粉末冶金技术制成的药型
罩形成稳定的**成型弹丸。

[ 影响] **成型弹丸战斗部所形成的“弹丸”具有高速度、大炸高,并能
在1000倍口径距离上保持完整的“弹丸”特性来攻击目标,弹丸形状不随炸高变
化,能在几米到几百米的距离内穿透装甲;弹丸的形状和速度通过装药结构设计
可控,穿孔直径及后效作用大;抗旋转、抗屏蔽能力强。

正是由于这些特点,使得它在军事上具有特殊的用途,例如,把它用于末敏
弹上来攻击战车的顶装甲,或用于智能地雷来攻击目标,另外还可以用于销毁远
处的危险品等。目前,**成型弹丸战斗部已成为灵巧反装甲**中重要的战斗
部种类,已广泛用于反坦克,也用于反飞机反军舰等钢甲目标。

随着科学技术的不断进步和相关技术的迅猛发展,**成型弹丸战斗部的威
力将越来越增强,应用范围将越来越广泛。可以预言,**成型弹丸战斗部必将
在现代战争中起着越来越重要的作用。
参考资料:http://bbs.cst.sh***/cgi-bin/bbs/bbscon?board=Weapon&file=M.1067844083.A&num=1

**过程中有多少化学能转化为弹片动能

2.以初速度v0与水平方向成60°角斜向上抛出的手榴 弹,到达最高点时炸成质量分别是m和2m的两块。其中质 量大的一块沿着原来的方向以2v0的速度飞行。 (1)求质量较小的另一块弹片速度的大小和方向。 (2)**过程中有多少化学能转化为弹片的动能。 [审题指导] (1)***到达最高点时具有水平方向的动量,**过 程中水平方向动量守恒。 (2)**过程中增加的动能来源于燃料的化学能。 返回 \f[解析] (1)斜抛的***在水平方向上做匀速直线运动, 在最高点处**前的速度: 1 v1=v0cos 60° v0 = 2 设 v1 的方向为正方向,如图所示: 由动量守恒定律得:3mv1=2mv1′+mv2 其中**后大块弹片速度 v1′=2v0, 解得 v2=-2.5v0,“-”号表示 v2 的方向与**前速度 方向相反。 返回 \f(2)**过程中转化为动能的化学能等于系统动能的增量, 1 1 1 27 2 2 2 即:ΔEk= (2m)v1′ + mv2 - (3m)v1 = mv0 2。 2 2 2 4 [答案] mv0 2 (1)2.5v0 方向与**前速度方向相反 27

日本空空**性能如何。

尽管日本的制造业领先中国很多,单从**性能来讲,总体上不如中国。因为**性能不单单是制造本身,还牵扯到卫星导航系统,日本在这点上不如中国,世人皆知!

云爆弹和温压弹是一回事吗

云爆弹和温压弹是不一样的,温压弹是在云爆弹(燃料空气弹)的基础上研制出来的,可以说是云爆弹的高级发展型。

1、云爆弹是一种燃料空气**(英文:Fuel Air Explosive,简称FAE),又称空气**、燃料空气弹。实际上,其装配的不是**而是燃料。

温压**兼具****和燃料空气**的特点,准确地说是一种富含燃料的****。

2、云爆弹的主装药为云爆剂,又称为燃料——空气**。云爆剂不是**,而是一种高能燃料。在一定起爆条件下云爆剂被抛洒开,与空气混合并发生剧烈**,这称为云雾爆轰。由于爆轰时间比普通**长几十倍,其高温高压对目标的侵入时间也同样长达几十倍,所以破坏作用远大于一般**。由于云雾爆轰会消耗周围的氧气,一般在四分钟内**现场严重缺氧,对人畜产生窒息作用。

温压**兼具****和燃料空气**的特点,准确地说是一种富含燃料的****。其**速度一般为3~4千米/秒,比****的**速度(典型值为8千米/秒)低许多;同时在**过程中从周围空气中大量吸取氧气,造成缺氧的环境。至关重要的一点是,温压**中添加了铝、硼、硅、钛、镁、锆等物质的粉末,这些粉束在加热状态下起燃并释放大量能量,大大增强了温压**的热效应和压力效应。

扩展资料

1、云爆弹与同等重量的**相比,威力可提高3倍以上,特殊配方的云爆弹威力可比常规等质量**威力提高达8倍。

云爆弹的出现,改变了战争对抗双方主要用**、用弹片**敌方的作战方式。**弹片要与肉体发生接触才能奏效,云爆弹却能将躲藏在掩体坑道洞*中的有生力量击毙。

理论研究云爆气团对拦截**亦有特殊功效:在**弹道上抛洒云爆剂,**穿越气团时,尾焰将引爆气团,**绝无存活可能。

云爆弹的出现还改变了扫雷作业的方式:云爆产生的巨大压力会触发爆轰区域内的地雷**。如美军的CATFAE扫雷系统。该扫雷系统由21发云爆弹、发射装置和火控装置组成。一次发射可在雷区开出一条长300米、宽20米的通道。

2、温压**的**过程由以下3个“事件”组成:

①最初的无氧**反应。不需要从周围空气中吸取氧气,持续时间为数百万分之一秒,主要是分子形式的**还原反应。此阶段仅释放一部分能量,并产生大量富含燃料的产物。

②**后的无氧燃烧反应。不需要从周围空气中吸取氧气,持续时间为数万分之一秒,主要是燃料粒子的燃烧。

③**后的有氧燃烧反应。需要从周围空气中吸取氧气,持续时间为千分之一秒,主要是富含燃料的产物与周围空气混合燃烧。此阶段释放大量能量,延长了高压冲击波的持续时间,并使火球越来越大。

参考资料来源:百度百科:云爆弹

参考资料来源:百度百科:温压弹

动能**的功能是什么?

顾名思义,所谓动能**,正是依靠高速运动所形成的巨大动能来直接击目标,将目标摧毁,而不是像某些常规**那样,通过**本身的**来摧毁目标。目前一些军事强国正在加紧研制的动能**,主要包括电磁*、非核动能拦截弹和**火箭等。

行星边际2TR能打榴弹旳*,还有就是动能弹和软尖弹的区别。

TR能打榴弹的是SC650的那个 你可以去VR训练营里头试 另外动能弹就是射速变快 打得更远 但是你会发现你经常杀不死人 软件弹是增加中距离的伤害 射速变慢 但是软件弹是神器 有软件就装软件 动能弹一边凉快去

什么是动能拦截弹?

动能拦截弹是一种由助推火箭和作为**的动能**飞行器(KKV)组成,借助KKV高速飞行时所具有的巨大动能,通过直接碰撞摧毁目标的**系统。

20世纪80年代实施“战略防御计划”以来,美国为**防御系统研制了多种KKV,其中包括地基中段防御系统的地基拦截弹(GBI)、“宙斯盾”**防御系统的“标准”3(SM-3)海基拦截弹、末段高空区域防御系统(THAAD)拦截弹、“爱国者”3(PAC-3)拦截弹以及最新研制的可机动部署的动能拦截弹(KEI)。

目前,GBI、SM-3、PAC-3和THAAD拦截弹等都已进入部署阶段。