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“高低射界为+5°~+56°;左右射界为±18°。为了装卸方便,发射系统按照你之前的提议使用两组2x2发射箱,一共8枚,从行军状态到完成发射准备需要4分钟时间,模块化换装让再次装填可以在10分钟内完成。”
说到这里,方鹏举脸上还是满是失落,“比起122跟130火箭炮,重新装填时间还是有点不足。”
“……”
谢威听到这话,很意外。
从高速行军状态到完成发射准备工作,也就4分钟。
何况再进行一次齐射,也只需要10分钟!
还不够?
难不成方教授希望装备这种火箭炮的部队如同普通重炮炮兵那样,直接来几轮覆盖射击?
方教授的武德,未免也太过充沛了!
“模块化设计最大的好处就是每个发射箱都可以独立拆分……后面跟着的弹药补给车,可以一次运输16枚火箭弹。在战争状态下,只需要把发射箱连同火箭弹一起吊装到发射车上……”
模块化设计的好处,现在方鹏举等人是体会到了。
打完火箭弹,直接利用补给车上的吊装设备吊装上去,省却了普通火箭炮打完后一发一发装填的麻烦。
机动性更强。
“确实不错,这样的射程,在短时间内,敌人也很难找到后方的炮兵阵地,一轮齐射后,直接就跑了,如果第一轮没有达到效果,换个地方装填后继续打……”
谢威听完,感觉跟几十年后中国火箭炮差不多。
后面需要提升的就是射程、精度,以及开发其他种类的战斗部。
“这里面火箭弹还没有装上吧?”
谢威问道。
“学校没条件生产火箭弹,交给了其他厂生产,到时候火箭弹直接运输到靶场……我们到那边,测试后,会跟生产厂家一起改进。”
方鹏举的话让谢威松了一口气。
860公斤的火箭弹,除了140公斤的战斗部是高爆炸药,后面的固体燃料同样也是高爆炸药。
一套发射系统,至少装5000公斤的高爆玩意儿,真炸了……
“从组装到现在,整个设计进行了一百多次修改:弹体发动机前端改成了带斜喷管的发动机;末端4片十字直尾翼修改成带28°角,并以滚珠转在主发动机上,可以自由转动,从而让火箭弹在飞行过程中进行低速自旋,以自旋加尾翼稳定来提高弹道稳定性,确保打击精度……”
修改都是经过谢柔模拟运算发现问题,方鹏举带着团队针对问题进行修改。
修改后继续通过谢柔提供的模型进行计算。
修改速度很快。
主要目的就是为确保打击精度以及射程。
120公里射程的火箭炮,火箭炮发射阵地看不到目标的情况,也无法看到打击效果,只能通过安排侦察兵在目标区域周边引导,并且观察打击结果。
“咱们这火箭炮理论精度多少?”
谢威很好奇,经过谢柔对弹道跟散布范围模拟,再修改后,这款远程火箭炮的射击精度是多少。
“唉,距离预期还是差很多。理论上,在120公里的最大射程上,纵向散布不大于1/200;横向散布不大于1/270。唉~如果加上惯性制导,整个火箭弹的成本就太高了。”
方鹏举原本脸上的失落变成了惆怅。
在他看来,这款远程火箭炮的精度还是太差了。
谢威心中快速地计算着精度究竟是多少,当他有了结果后,嘴角抽搐地看着方鹏举,“方主任,这是靠着饱和打击、范围杀伤产生威力的火箭炮,不是导弹啊!”
按照《弹药概论》中描述,火炮射击精度跟火炮密集度是既矛盾又相互影响的。
精度,是指弹着点与目标位置的距离;密集度则是指同一仰角若干炮弹落点相对平均弹着点的偏差。
火箭炮主要通过短时间快速发射大量火箭弹对目标区域进行大面积覆盖,实现饱和打击,就更关注密集度而不是精度。
纵向散布,是指在射程上,炮弹落点距离目标位置的误差。纵向散布不大于1/200,就意味着,在120公里的射程上,弹着点距离目标点的前后位置有着±600米的误差。
横向散布,是指方向误差,同样是120公里,弹着点距离目标左右方向误差为±400米的误差。
这就意味着,在120公里的射程上,火箭弹会落在以理论落点为圆心、长轴为1200米、短轴800米的椭圆区域范围内。
15平方公里的范围内任意位置都可能是落点。
“重炮都能定点打击目标,咱们火箭炮为什么不能?”
谢柔不乐意了。
自己哥哥怎么回事?
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