5.7.1 钻地弹结构

更新于 2026年10月10日 版权声明
5.7.1 钻地弹结构

动能侵彻战斗部利用弹丸飞行时的动能,撞击、穿入目标内部,引爆弹头内的高爆炸药,毁伤目标。由于受载体携载能力影响,弹头的体积和质量受到限制,可能会造成侵彻战斗部攻击目标时动能不足,影响侵彻深度。目前,提高侵彻战斗部效能(侵彻深度)的主要途径,一是选取适当的战斗部长径比,提高对目标单位面积上的压力;二是提高弹头末速度,增大攻击目标时的动能。为了增加末速度,美军目前正在研制带火箭发动机或其他动力装置的可推进侵彻战斗部,末速度可达1 200 m/s。这种战斗部可应用在联合直接攻击弹药(JDAM)上,其结构如图5.7.1所示,它是在现役航空炸弹基础上加装了相应制导控制装置。试验表明,质量为35 kg、以450m/s速度实施侵彻的战斗部,足以钻透厚度达1m的钢筋混凝土结构。除以上因素外,弹着角和攻角对于侵彻战斗部的效能也有较大影响。弹着角为90°时的攻击威力最大,攻角通常限制在±5°以内。

图示

图5.7.1 由活性材料制备的侵彻弹及毁伤效应

复合侵彻战斗部一般由一个或多个安装在弹体前部的聚能装药弹头和安装在后部的侵彻弹头(随进弹头)构成(图5.7.2和图5.7.3)。使用时,弹头前面的聚能成型装药弹头主要对目标进行“预处理”,可编程引信在最佳高度起爆成型装药,沿装药轴线方向产生高速聚能射流或射弹。强大的射流能使混凝土等硬目标产生破碎和发生大变形,并沿弹头方向形成孔道,主侵彻弹头循孔道跟进并穿入目标内部。弹头上的延时或智能引信最终引爆主装药,毁伤目标。

与动能侵彻战斗部相比,复合侵彻战斗部的效能更高。例如,一枚质量为35 kg、速度为450m/s的动能侵彻战斗部的动能为3 500 kJ,而一枚质量为6 kg、速度为700m/s的聚能装药复合侵彻战斗部产生的金属射流的动能却高达2 300 kJ,二者对目标的穿透能力相差不大。可见,复合侵彻战斗部是一种更先进的侵彻弹头技术。(https://www.daowen.com)

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图5.7.2 攻击混凝土目标的串联战斗部

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图5.7.3 英国“布诺奇”战斗部结构图

复合侵彻战斗部的侵彻能力主要取决于聚能成型装药的直径、药量以及随进侵彻弹头的动能。为了提高聚能成型装药的穿透能力,外军还研究采用多个聚能装药串联结构的弹头。第一级聚能装药主要在目标上形成弹孔,第二级聚能装药主要用于获得更大的侵彻深度。同时设法提高侵彻弹头的速度,以利用侵彻弹头的巨大动能,弥补聚能装药穿透能力的不足,增大侵彻深度。复合侵彻战斗部与动能侵彻战斗部相比,减小了质量,增加了弹着角范围(可达60°),但也增加了结构复杂性。

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