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汽车引信故障,汽车引信故障怎么处理

dfnjsfkhakdfnjsfkhak时间2024-10-08 05:25:57分类汽车故障浏览14
导读:大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于汽车引信故障的问题,于是小编就整理了3个相关介绍汽车引信故障的解答,让我们一起看看吧。高射炮作为飞机的克星,炮弹如果没打中目标,是否会直接掉落?《流浪地球》中“火石”是发动机的点火必需品,而发动机故障了就等于地球玩完,为什么不在发动机附近多留几个火石?末敏弹是……...

大家好,今天小编关注到一个比较意思的话题,就是关于汽车引信故障问题,于是小编就整理了3个相关介绍汽车引信故障的解答,让我们一起看看吧。

  1. 高射炮作为飞机的克星,炮弹如果没打中目标,是否会直接掉落?
  2. 《流浪地球》中“火石”是发动机的点火必需品,而发动机故障了就等于地球玩完,为什么不在发动机附近多留几个火石?
  3. 末敏弹是一款什么样的武器?其威力如何?

高***作为飞机的克星,炮弹如果没打中目标是否会直接掉落?

回答,高炮炮弹弹头有调整高度的装置,在使用时根据飞机飞行高度定好爆炸时间,到达指定空间即使沒打中目标,弹头会自动爆炸,弹片扩散也有机会击落目标,解放初期东北的鞍山周围山顶都设有高炮阵地,使用的是苏制高炮,弹头都有定爆功能,很多高炮都击落多架敌机。

高***的炮弹未直接击中目标,也不会以弹头整块形式掉落下来。高***是靠两种方式击落飞机,直接命中飞机,但飞机速度很快,高***对空射击即使算好提前量,但飞机始终在高速飞行,射高、角度、方向等参数变化的非常快,直接命中飞机机身是很难的,大概只有百分之一左右,为了解决这问题,发明了近炸引信,就是炮弹接近飞机时会爆炸,产生大量破片,依靠破片来击中飞机,这样由于破片数量大,击中飞机的概率大大增加可以达到百分之十左右,所以高***即使不直接击中飞机,也会发生爆炸,最多就是破片掉落下来,除非炮弹出现引信故障失效,才会发生炮弹整个落下来,这个几率很低。

汽车引信故障,汽车引信故障怎么处理
(图片来源网络,侵删)

《流浪地球》中“火石”是发动机点火必需品,而发动机故障了就等于地球玩完,为什么不在发动机附近多留几个火石?

按照剧情设定,发动机使用重核聚变技术,将石头,也就是硅铝等聚变为最稳定的铁核。显然,这种技术首先必须产生极高压高温环境,克服强相互作用的势垒。而只有在产生了最初的反应环境后,后续反应才能自持。

这类似于目前热研的人造太阳技术。只有在最初用激光产生极端情况,核聚变才会产生更大能量,维持激光必须的电能。所以一份最初的点火能量是必须的。

根据机械设定,火石外表是多个块状结构拼成的球体,每个块上都有一个闪烁的发光点,类似引信。最后火石被装入一个极端厚重的密闭空间,由一个巨大的柱体装置作为撞针——没错,这东西应该是一颗核弹,块状结构应该是轰击压实核材料的定向聚能***,撞针应该是中子源或者某种粒子加速器,用来产生初始极端环境。

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每个发动机下面是一个地下城,显然每个地下城装备几颗核弹是不现实的。流浪地球***显然也没有考虑到大量重启反应堆的情况。

个人认为,饱和救援中遗落的大量火石将成为叛乱的伏笔。叛军可能会用它们摧毁最后防线,逼迫地球控制室投降。

附图:***

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《流浪地球》于2018年上映,口碑两亿的他受到了很多的吐槽,有的人说剧情不够真实,而有的人又说太过于夸张,今天小韩将为给你原因,正如一楼所说,地球一直都有叛变,就算是处于推离太阳的时期,也是少不了的,而且伙食作为很重要的能源,不能随意摆放,如果火石摆放在附近,一些极端分子可以利用火石作出一些可以伤害地球的事情,而且就算可以摆在附近,导演也是不给的


末敏弹是一款什么样的武器?其威力如何?

末敏弹是一种装有传感器,在弹道末段开机,可以独立搜索及跟踪目标并予以毁伤的***。

组成及作战过程

末敏弹由减速减旋系统、传感器系统、中央控制器、自锻成型战斗部、热电池和弹体等组成。

末端弹经炮射或飞机投掷飞抵目标上空后,充气减速器被充气展开,同时减速旋翼展开,共同对***实施减速减旋、定向和稳定,调整姿态。同时热电池向控制系统充电。在中央控制器控制下,毫米波雷达不断测定***与地面距离。达预定值时,抛减速器,拉出涡旋式旋转降落伞,带动末敏弹旋转降落。随后,中央控制器根据各传感器数据,调整参数以抑制***目标和干扰,获得最大探测概率。到预定高度,中央控制器控制各传感器扫描,解除最后一道保险。通常,对目标两次扫描判定:首次扫过目标后,向中央控制器报告目标信息;第二次扫过时对比目标数据与特征值,做最后判定。如确定目标正确无误,便发动攻击。如扫描结果为非攻击目标,则继续探测其他目标。一直未发现目标则自毁。

产生背景

末敏弹最早是冷战期间西方国家提出来研制的。主要目标是对付苏军的坦克群。由于冷战时期苏军在中欧方向投入巨资部署了大量性能先进的T80、T64、T72主战坦克,不仅在数量上处于绝对优势,在性能上也足以抗衡西方最先进的豹2、M1、挑战者等坦克。可以说,华约集团的装甲集群是北约军事战略规划人员头脑中去除不掉的梦魇。

美军的研制历史

美国最早开始研制这类武器。早在20世纪60年代后期,几家大公司就同时进行过间瞄武器末制导的研究,于1***0年10月份分别提出研究报告,并在此基础上于1***2年提出了《“目标定向末端激活弹在武器上的应用”的报告》,完成了末敏弹的概念研究。之后,在国防高级***研究局DARPA的资助下,美国陆海军开展了“斯塔夫"(STAFF)和“萨达姆”(SADARM)两种末敏弹的研制工作,后以SADARM为主。SADARM***适用于155毫米火炮,在1989年进行了首次实弹射击试验;然而,1993年试射结果很糟:42枚子***中只有9枚命中了目标。在对该***做了改进之后,1994年试验结果较好:在射击15公里距离目标时,26枚***中有11枚命中了目标,8枚***落在距目 标1 m的范围内。但最大射程下的命中率仍成问题。1996年3、4月在尤马靶场试验时,在接近最大射程的18公里距离上,18枚子***击中8个目标,超过了设计要求。6月研制阶段结束,19***年2月开始试生产型号为M898。

中国的情况

我国兵器203所是从上个世纪90年代开始着手研究末敏弹系统的。而到了1996年国家把该技术又列为了重点技术攻关项目。可以说中国末敏弹在一开始的时候就站在了一个比较高的起点上,***用了红外/毫米波双模复合制导系统,相当于SADARM。

上世纪90年代,我军从俄罗斯引进龙卷风火箭炮,即引进了9K55K1末敏弹,为我们提高的自已相关技术提供了机会。9K55K1只有红外传感器,***用线列阵,而国产的红外/毫米波双模复合制导系统无论是在探测能力、覆盖范围还是抗干扰能力都要略胜一筹。所以俄方希望引进国产末敏弹控制与目标探测识别组件技术,用于升级本国的末敏弹。

国内曾在2007年进行过仿制末敏弹的实车实爆实验,在3000米x200米的长方形区域内,均匀设置12辆62式轻坦。在50公里外使用PHL03式300毫米远程火箭炮进行半满管齐射6枚火箭弹,每枚火箭弹携5枚末敏弹,在200米高开舱释放末敏弹,经减速和稳态扫描,末敏弹在130~80米的高度纷纷被引爆,半数以上62式坦克被摧毁,说明一个12门制的300毫米远程火箭炮营,可一次齐射就能在70公里以外摧毁大约150辆敌人坦克和装甲车辆,大致是半个装甲旅。

在2011年4月7日,中国科协在北京召开学术建设新闻发布会,对包括兵器科学技术在内的22个学科进行了发布。***院士在发布会上宣布:中国智能***——末敏弹技术取得瞩目成果:继自主研制成世界一流的火箭末敏弹武器之后,又取得炮射末敏弹关键技术的重大突破和跨越。

末敏弹,就是一种智能灵巧***,它的战斗部是一种爆炸成型弹丸,也就是常说的EFP战斗部或者是自锻破片。这种战斗部和空心装药破甲弹一样都拥有一个药形罩,只不过EFP的药形罩夹角特别的大,一般在120度以上;破甲弹的药形罩夹角特别小,一般在90度以下。用于侵彻的弹丸是一种动能战斗部,大多以子母弹的方式进行投放(当然在阿富汗中也被大量应用到路边***),大多执行反装甲
的任务。

这是一个爆炸成型翻转弹,大多EFP战斗部都是这种翻转弹,杵体弹很少,下图是美军在阿富汗缴获的制作EFP战斗部的药形罩,可以看到其角度特别大

众所周知,破甲弹依靠金属射流来击穿装甲目标,但是破甲弹的药罩在形成高速高温高压金属射流的同时还会形成一小段的金属杵体,只不过这个杵体并不参与穿甲过程,但是当药形罩角度特别大时就会形成一大段固体的杵体以及少量的金属射流,这个杵体的速度一般能达到2000米到3000米每秒,这样就成为了一个高速动能穿甲战斗部。此外还有一种药形罩在装药作用的过程中会产生翻转现象,而不是形成杵体和金属射流,这时候同样会形成一个高速的穿甲侵彻体。

▲末敏弹实物图和他的作用过程,此外末敏弹还可以通过大口径榴弹投放

反坦克末敏弹一般以子母弹的方式通过战机或大口径火炮投放,当里面的子末敏弹被抛出后,雷达波进行第一次测距,根据高度打开涡轮式降落伞并带动末敏弹旋转,弹体上的扫描装置(一般是红外探测器)开始做螺旋状扫描,继续下降到一定高度后解除战斗部的保险,当到达威力范围高度后如果扫描范围内有目标(比如坦克),起爆信号就会引爆EFP战斗部,形成的高速侵彻体就会轻易击穿坦克防护最为薄弱的顶部,如果到达最低高度还没有扫描到目标,弹体自爆,后来为了提高破坏威力,就出现了一种将大角度药形罩并列起来的多爆炸成型***。

可以看到末敏弹的EFP战斗部攻击坦克时在空中形成的烟雾以及白色的降落伞

到此,以上就是小编对于汽车引信故障的问题就介绍到这了,希望介绍关于汽车引信故障的3点解答对大家有用。

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