陆战之王

来源 :学与玩 | 被引量 : 0次 | 上传用户:madeli
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  有人说,现代化战争都用导弹袭击了,飞机、大炮这些常规武器已经没有用武之地了。真是这样吗?如果战火燃起,短兵相接不可避免。这时候,坦克就要大显神威了,因为它具有快速打击和自卫的本领,拥有强大的战斗力。一旦进入战备状态,坦克几乎每次都是打击敌人的“主力军”。
  时势造英雄
  坦克诞生在1916年的秋天,那是第一次世界大战的第三年。德军在索姆河一带的防线非常坚固,英军屡攻不克。最后,英军总司令部下令,选派年初才“参军”的49辆战车上阵。这些身披铁甲、腰悬大炮的“怪物”,在当时还不叫坦克,而是叫“大威利”。运输中,为了瞒过德国间谍机关的耳目,英国假称“大威利”是俄国订购的水柜,水柜在英语中的发音叫坦克。没想到,后来坦克竟成了全世界公认的名称。
  9月15日清晨,英军坦克“轰隆轰隆”地从隐蔽地驶出,直扑德军阵地。巨大的履带轮压垮了密密层层的铁丝网,轻而易举地越过2米宽的壕沟,推倒了垒成墙的沙包。藏在战壕里的德军从未见过这样的“怪物”,惊恐万状,拿起步枪、机枪,对准它们开火,谁知密如雨点的子弹竟从怪物身上弹落下来……短短两个多小时,初次上阵的坦克就一举攻克了纵横500公里的德军防线。从此,坦克的威名震撼世界。以后,军事大国竞相投入大量人力财力,研制战斗力更强的新坦克。
  加强加强再加强
  在坦克工程师的设计蓝图上,首先考虑的就是:怎样才能使坦克的火力足够强劲?坦克的火力标志是它的那门主炮。主炮口径越大,发射的炮弹破坏力越强,射程越远,火力也就越猛。现在,已经出现了口径达到152毫米的主炮,它发射一颗穿甲弹,足以把远在2公里处的300毫米厚的高强度合金钢板击穿。
  但是,坦克主炮口径并不能无限加大,口径大了,重量和长度相应增加,会给坦克的动力、装甲、携弹量和发射控制系统增加许多难题。因此,更关键的还是怎样最大限度地提高炮火的效率。
  看清瞄准击中
  战场上,坦克的打击目标不是固定的,而是許多快速运动的敌人,还有跟它一样正在行进的敌方坦克。两辆坦克相遇时,谁先摧毁对方,谁就是战斗的胜利者。但是,要在一刹那间,开炮命中快速移动的目标,可没那么简单。首先,要测定对方的距离和移动速度,算出火炮的瞄准角,由激光测距仪和电子弹道机配合,把计算结果变成指令,通过机械和液体传动装置,操纵火炮自动对准目标发射炮弹。如此复杂的过程,靠人工计算的话,还没等算出来,不是敌方坦克跑得无影无踪,就是自身已被炮弹击中了。
  战斗中,坦克的红外热成像瞄准镜的作用不可小瞧。它观察战场,搜索、跟踪、瞄准目标,还能在漆黑的深夜看清3公里以内的景物,堪比孙悟空的火眼金睛。此外,在运动中,坦克会随着地形的起伏发生颠簸震动,此时的火炮双向稳定器会自动调节火炮瞄准角,使炮口准确无误地指向目标,也功不可没。
  “夹心饼干”
  坦克不仅要能“打人”,同时还要能挨打。因此,加强坦克自身的防护盔甲,一直是材料学家孜孜以求的目标。近年来,科学家发明了一种抗穿透力特佳的陶瓷复合装甲,有人给它取了一个有趣的别名,叫“夹心饼干”。
  你吃过白糖奶油的夹心饼干吧?陶瓷复合装甲的结构跟它差不多,外面一层是硬度很高的合金钢,最里面一层是韧性很强的合金钢,而中间一层则由许多陶瓷球组成,圆球之间的空隙里填充了玻璃纤维增强树脂。一颗来势汹汹的穿甲弹穿过“夹心饼干”的外层时,弹头已经变钝了,还消耗了大部分能量。接着,中间层更强硬的陶瓷圆球又分解消散了弹头的主要冲击力。最后,失去极大部分能量的穿甲弹撞到高韧度的内层底板上时,已经没有什么穿透能力了。是不是很神奇?
其他文献
中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员强斌团队利用一种各向异性的L-鼠李树胶糖-1-磷酸醛缩酶(RhuA)作为构筑基元,通过在蛋白质三维空间位点引入组氨酸残基并精确调控其相互作用,实现了将各向异性的非球形RhuA蛋白质自组装成高度有序的、具有不同形态和结构的蛋白质晶体。
以N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,玉米淀粉和云母粉为复配基体,丙烯酸(AA)和丙烯酰胺(AM)为单体,通过超声波辅助合成了交联型淀粉/云母基高吸水性聚合物。采用傅里叶变换红外光谱仪和扫描电子显微镜对聚合物进行表征,考察了交联改性对聚合物吸液性能的影响,采用准一级动力学模型、准二级动力学模型和颗粒内扩散模型研究了聚合物对生理盐水、模拟尿液及模拟经血液的吸附行为。结果表明:当交联剂用量为淀粉/云母和单体总质量的0.25%时,聚合物对生理盐水、模拟尿液及模拟经血液的平衡吸附量分别为44.5g/g、3
這个好吃,这个也好吃……  乔乔木,你说什么呢?都快流口水了!  可乐王,快来!第二季《小鲜厨在我家》不是快开始了吗?我听编辑姐姐说,这次的活动以黄河流域为主。黄河两岸那么多好吃的,我得找几个推荐给编辑姐姐……  哈哈,你就光想着吃。你不记得了吗?第一季里除了美食,还有很多饮食文化、餐桌礼仪,甚至还有探索目的地的历史、地理知识呢!  你别小瞧我,这些我也没忘。比如,第四期的鲜味体、验官和小鲜厨去了
引言影响建筑工程质量的因素非常多,除了与施工人员的施工技术、施工设备性能有关以外,还和建材质量有着直接的关系。如果所选用的建材质量不高,或是选用的是一些伪劣材料,则会严重缩短建筑物的使用寿命,甚至还会埋下巨大的安全隐患,威胁到居住者的人身安全。基于此,相关单位必须要做好建材质量的检测工作,利用现代化检测技术,提高质检活动的质量和效率。
[摘 要]文章采用PLC技术作为玻璃清洗机的自动化控制系统,进而实现玻璃清洗机的升级。在本次研究设计的玻璃清洗机中,不仅能适应各种玻璃的清洗,还能够完成清洗以后的风干任务。同时使用PC机对整个过程进行控制,实现玻璃清洗机的手动及自动控制,同时设置了多种传感器,检测水温和液位,并按照相应程序进行水温加热和液位调整。本设计项目中介绍的PLC控制系统,具有網络化、通信方便、自动化程度高的良好特征。  
以水性环氧树脂为改性剂,对乳化沥青进行改性,考查了不同水性环氧树脂添加量下改性乳化沥青的物理性能,并结合抗滑复合封层材料的实际性能要求,确定了最佳添加量。同时,采用红外光谱法、差示扫描热量法、热重分析法对水性环氧树脂改性乳化沥青的结构和性能进行了表征。结果表明,当水性环氧树脂的添加量为30%时,改性后乳化沥青的硬度、附着力、剥离强度、拉拔强度和低温柔韧性都得到了大幅提高,耐热性和抗冻性也有明显的改善;红外光谱显示,水性环氧树脂和乳化沥青进行了理想的复合杂化。以该水性环氧树脂改性乳化沥青为胶粘料完成的抗滑复
采用静电纺丝技术,以木质纳米纤维素晶体(CNC)、聚丙烯酸(PAA)和碱性副品红(BF)为原料,经高温处理,添加戊二醛(GA)进行交联,制得pH响应性PAA/CNC/BF复合纤维材料。探究了复合样品的力学强度、交联度、颜色变化、溶胀效果,确定并优化了复合纤维材料的原料与配方,系统地研究了复合材料的多元复合机理与刺激(pH)-响应(色变与形变)机制。结果表明:CNC在极大增强PAA复合纤维材料力学性能的同时,还改善了该材料在后续高温处理、溶胀与酸碱测试等过程中所体现的纤维取向性。而经交联热处理最终制得的PA
砂磨机的工作原理是在固定的筒体中研磨介质和物料一起被高速旋转的分散盘所搅动,使物料中的固体颗粒和研磨介质产生强烈的剪切、冲刷、碰撞,达到粉碎研磨和分散的目的,砂磨机按结构可分为立式砂磨机和卧式砂磨机。与其他超细粉碎设备相比,砂磨机有什么优势?
在中国共产党成立一百周年之际,国务院国资委联合中央广播电视总台共同推出百集微纪录片《信物百年》,以“红色信物”为切入点,由以中央企业为代表的100家国有企业党委(党组)负责人介绍企业的传家宝,以小见大,以物证史,揭开企业澎湃发展历程背后鲜为人知的动人故事,见人、见物、见精神,发扬红色传统,传承红色基因。在《信物百年》之《中国第一块汽车防弹玻璃》一集中,中国建材集团党委书记、董事长周育先作为信物讲述人介绍了中国玻璃工业的初心信物以及创新发展的历程。
以4-氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶为初始反应物,先通过Clauson-Kaas反应合成4-吡咯-2,2,6,6-四甲基哌啶(PyTEMP),接着经由3-氯过氧苯甲酸氧化得到电化学活性的4-吡咯-2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物(PyTEMPO)。核磁共振氢谱和红外光谱证实了PyTEMPO的化学结构。循环伏安测试结果揭示PyTEMPO在水溶液中的氧化还原反应的平衡电位(E0)为0.75V(vs.SHE),与pH无关。动力学研究显示在5个不同支持电解质中,PyTEMPO在Na2SO4溶液中的电子传递速率