机炮最大口径的子弹口径都在几毫米以内

GAU-8/A复仇者机炮最大口径是由通用电器制造的30毫米口径加特林式机炮最大口径主要装备在美国空军A-10雷霆二式攻击机上。该机炮最大口径是美国军队所使用过的最大最重,鉯及威力最强的武器之一GAU-8专为反坦克而设计,以极高的射速发射高威力炮弹

Experimental,进攻实验)计划的平行项目该机炮最大口径的性能要求于1970年公布,具体方案由通用电力和飞歌福特两者竞争设计A-X计划的两架原型机YA-10和诺斯洛普YA-9原先都准备安装该武器,但原型机研发开始时GAU-8尚未完成因此采用M61火神式机炮最大口径暂时替代。在完成后GAU-8全系统(准确的名称是A/A 49E-6火炮系统)占A-10净重的16%左右。

A-10攻击机的构造比较特别:复仇者机炮最大口径安装在机身中轴线略微偏左的位置同时其起落架略微偏右,这样就保证了机炮最大口径运作时实际开火的炮管处於飞机的中轴线上苏联制造的GSh-6-30加特林机炮最大口径是与复仇者同级的武器,其重量更轻且射速更高但炮口初速较低而且炮管容易过热。

A-10攻击机和GAU-8复仇者机炮最大口径在1977年同时开始服役其主要生产商是通用电气,但自1997年洛克希德·马丁将旗下分部卖给通用动力后,通用动力武器与技术产品公司也参与了生产与支援服务

GAU-8全重620磅(280千克),算上填弹系统及弹鼓后的重量达4,029磅(1,828千克)从炮口到弹药系统尾端嘚距离是5.931米,弹鼓直径34.5英寸(88厘米)全长71.5英寸(1.82米)。弹药匣一次可填装1,174发炮弹但通常情况下只填装1,150发。发射燃烧穿甲弹时的膛口初速可达990米/秒几乎与重量更轻的M61火神式机炮最大口径20毫米口径炮弹相同。

为获得最好的穿甲效果GAU-8的标准弹药排列是按照4:1的比例将弹头偅约425克的PGU-14/B燃烧

与弹头重约360克的PGU-13/B高爆燃烧弹(HEI)混合而成。PGU-14/B的弹头嵌在轻质铝合金弹壳内内部包裹着一块口径较小的

核心。复仇者机炮最夶口径对付坦克及任何装甲车辆都极为有效

GAU-8/A在弹药设计上有一个非常重要的创新,就是使用铝合金代替了传统的钢与黄铜这使得飞机茬总负载不变的情况下可多携带30%的弹药。弹壳上还有为延长枪管寿命设计的塑料制弹壳箍弹药长约11.4英寸(290毫米),重约1.53磅(0.69千克)

复仇者的发射速率最初是可控的,低速档为2,100发/分(RPM) 高速档为4,200发/分。但后期型的射速被固定在3,900发/分在实战中为节省弹药及避免枪管过热,机炮最大口径通常只能限制进行一到二秒的快速射击;炮管寿命同样是重要的考量因素因为USAF规定最短炮管寿命为20,000发。机炮最大口径的連续射击在技术上没有问题机师可以在一次射击中消耗掉所有的弹药而不对武器系统造成损伤。不过这样的连续射击会大幅缩短炮管寿命增加检查密度及缩短炮管更换的间隔。

复仇者的炮管采用的是简单的非自动发射设计每根炮管都有自己的后膛与

一样,整个发射循環是由

带动并由炮管旋转提供动力炮管本身的旋转则是由飞机携带的双液压系统驱动。

GAU-8/A采用了无链填弹系统这样不仅减轻了总重量,洏且降低了炮弹卡壳的风险填弹系统使用双尾端设计,用过的弹罩可以回收进弹鼓而无需弹出机外有效的避免了可能因此造成的机身損伤。填弹系统的设计基于后期的M61系统但采用了更先进的技术与材料以减轻重量。

1973年1月在埃格林空军基地进行了首次发射试验同年4月媄国空军与通用电气公司签定2375.4万美元的合同,提供3门预产生型机炮最大口径用于鉴定试验提供8门预生产型机炮最大口径装备飞机,同年末该炮装备费尔柴尔德公司的第一架A-10原型机

1974年2月在A-10上首次进行发射试验,1975年开始投入批生产并进入现役空军采购总数800门。

在1991年的海湾戰争中曾广泛使用发射的炮弹中有许多贫铀穿甲弹。

GAU-8/A质量为281千克加上装填系统和弹药后质量高达1828千克,总质量占A-10净重的16%该炮从炮口箌弹药系统尾端距离为5.93m,弹药箱直径为880mm,全长为2m弹药箱一次可以装填1174发炮弹,但是通常只装填1150发炮弹

该机炮最大口径的结构和工作原理,与“火神”M61A1机炮最大口径相同但个别部件和原理有所不同。

M61Al采用下压闭锁式机心而GAU-8/A则采用旋转闭锁式机心。随动凸轮和闭锁/开锁滚輪装在机心体尾部机心组件向前运动到闭锁区内,凸轮作用滚轮滚轮依次旋转,机心头进入闭锁位置机心组件装有撞针、撞针簧和板机簧,板机簧受固定机匣上的发射凸轮控制在机心组件向前运动并旋转进入发射位置的过程中,板机簧受到压缩然后被释放;

GAU-8/A采用一種转子反转退弹原理液压传动装置控制这种退弹动作,确保第一发炮弹处在进弹口上的相应位置释放板机后在一次射击循环中机炮最夶口径内尚未发射的炮弹,通过转子反转运动在1s钟内返回到进弹口准备下次发射。

该炮供弹系统由圆柱形弹箱、出口装置、输弹系统、轉换装置和入口装置组成工作原理与M61Al相似。

弹箱储存炮弹和弹壳出口装置将炮弹从弹箱取出并置入输弹系统。 输弹系统由闭合输送带囷滑行导槽组成传输炮弹和弹壳。转换装置从输送带上取下炮弹供给机炮最大口径,将弹壳送进输送带传到入口装置。入口装置将彈壳从输送带取下送入弹箱。

该系统的液压传动装置与飞机液压系统隔离单独工作,采用2个马达以半射速发射时只起动1个马达,除控制机炮最大口径2种射速外还控制机炮最大口径反转退弹和供弹系统工作,使机炮最大口径与供弹系统工作协调一致

该机炮最大口径系统装在1个托架上,通过前机身底部的舱门安装在飞机机头和座舱下部炮管组的旋转轴稍微偏向飞机中心线的左边。由于机炮最大口径昰在9点钟位置发射(从前面看)此发射位置正好在飞机的对称轴线上,因此机炮最大口径发射时对飞机不会产生偏航力矩

弹药是在竞争中,分别由霍尼韦尔公司和航空喷气军械制造公司研制的采用较轻的铝合金弹壳和塑料旋转弹带,从而减轻了重量(对整个系统估计减轻272kg)提高了炮管的寿命。

1)爆破燃烧弹(TP/HEI)炮弹、弹丸和弹壳装药重量分别为694/370/56g,长度分别为290/140/173mm采用标准的M505引信、混合炸药和自然碎裂的弹体,适宜於攻击轻型车辆和器材等目标

2)穿甲燃烧弹(API),为新型贫铀弹药约占总炮弹数的47%。

壳体较轻内装1个直径较小的、比重较大的贫铀穿甲芯,贫铀穿甲芯除了有很的穿透力以外还是一种自然的引火材料,可增强穿甲燃烧效应这种炮弹的弹道最佳,在较远的距离上具囿很大的动能对坦克及装甲车等目标有很强的穿透力。

验表明:这种30mm口径的弹药比大多数20mm口径的弹药在1800m距离上飞行时间减少了30%,相應地减小瞄准误差;

1220m斜射程上其在弹着点的动能为20mm口径弹药的14倍在两倍射程上为4倍。

加速时间0.55s(从零到额定射速时间)连射长度为135发(2秒鍾),两次连射间隔l分钟散布5密位(80%的命中数)。

说到重机枪我们不免会想到加特林那让人恐惧的六根枪管,大威力、一分钟打出数千发子弹等特点让加特林重机枪成为名枪之一上世纪又有人把它的原理运用到了机炮最大口径上,如美国的火神机炮最大口径以及今天要介绍的T249机炮最大口径,都是按照这个原理设计的

T249自行高炮被认为是二战以来口徑最大的加特林机炮最大口径,拥有六根37毫米口径的枪管当年由美国斯佩里公司设计并生产。

1955年美国打算换掉现役的M42博福斯40毫米自行高炮,于是展开了议论竞标当时并没有具体要求,只要是30mm-40mm的自行高炮都能参与

斯佩里公司看着了这个机会,推出了T249自行高炮与其他洎行高炮不同的是,T249采用的是加特林机炮最大口径因此受到了美军的重点关注。

T249也可以看成是火神机炮最大口径的放大版拥有两种设計模式:对空射击时射速可达3000发/分,对地设计时射速则为120发/分由于当时还没有弹链,所以采用的是192发容量的弹鼓

不过可惜的是,T249计划朂终没有被美军所采用项目因此而搁置,T249则被当成最大口径的加特林原理机炮最大口径而存在于博物馆中

眼见为实介质是弹道凝胶,大哆数的子弹由于弹体的破碎翻滚出口都会比进口大一些。甚至会有一个入口多个出口的情况

有些步枪弹因为弹头设计的缘故,会出现絀口比入口小或者差不多大的情况比如水下步枪的箭形弹。。

这个问题正好前几天刚刚查过《外科学》(人卫教材)

书上说这些高速嘚子弹击中人体后会形成不同于一般创伤的“创伤弹道”。由于子弹的冲击力一方面会造成直接击碎组织形成原发伤道另一方面由于其能力巨大,在运动过程中还会挤压周围组织造成比原发伤道大数倍或数十倍的空腔。

枪伤的表现是多种多样的只有入口没有出口的荿为盲管伤,里面会有子弹和弹片残留有入口也有出口的称为贯通伤,其中大多数的出口大于入口也就是说射入点是一个小洞,而射絀点会留个大洞但是近距离射击时,入口就可能大于出口高速的子弹射入时,入口也可能和出口等大

质量轻,动能低这是基本的粅理条件,子弹的质量很大程度会影响到击中的伤口在5.6口径以前,基本是7.56一统天下特别是突击步枪出现后,枪管长初速高,弹道直而且火药燃烧更快,效果好对人体停止左右强,普通子弹在击打到人体后非常容易出现翻滚特别是霰弹枪(Shotgun)的鹿弹,更别提更大口径嘚航空机炮最大口径一下就能把你打碎咯,举例说明就是子弹越轻,初速越快对物体施加的力相对方向比较平直,可是质量越大速度就不是关键了,对物体施加的力道就变成面打击说到面打击就不能不提达姆弹,这个是追求更大面打击的一种不人道的做法而且鼡天朝钢芯弹也是大杀器,还合法都是希望把动能更多的施加在射击物

钢芯不单容易翻滚还可以穿甲,价低质优

问的太笼统了步枪弹┅般来说是出口大,但是也有出口小的步枪弹

速度不是唯一因素,如果说高速子弹就是出入口差不多的话……请问12.7mm口径的子弹打到身上呢子弹出口大小影响因素很多,子弹口径弹头类型,动能打击部位等等

一般子弹会在体内翻滚甚至破碎,高速摩擦会导致液体气化,从洏导致出口比入口大.

短而言之:在绝大多数的“正常条件”下,出口比入口大

这里的 “正常条件” 是指,用“正常”的枪支发射全金属被甲弹在正常的交战距离,直接射入无防护的正常尺寸的人体

而实际战场环境千差万别,决不能一言蔽之完全可以写一本书了。

例洳正常情况下,射击射程之内的目标弹头在击中人体的瞬间,自转快飞行稳定,入口形状规整尺寸非常小,和弹头直径差不多洏当目标位于射程之外时,弹头在射程末端动能损失过大,飞行轨迹不稳定在空气中发生偏绕,翻滚可以极大的扩大入口直径,在進入人体以后由于动能不足很有可能造成弹头不能,或非常勉强地穿透人体再加上弹头可能破碎成更小的碎片,出口自然就非常小了

在实际应用中,除了射程其他因素诸如,弹头本身的性质枪管的长短,膛线的质量发射药的性能,弹头在击中目标之前是否遇到障碍物(石块土层,铁皮防弹衣)都能极大地影响入口的形状和大小。

弹道创伤学是一门完整的学科一般来说,都是进口小出口夶,原因是弹丸进入体内后的翻滚和破碎大口径弹药的创伤当然更大,同口径下看弹丸的形状和射入的角度等等

不同尺寸、外形、装藥量的子弹,性能及主要用途天壤之别当中有着重远射程、高精度、强穿透的,也有近距离(如闹市人群)使用、射程不能太大、避免強穿透的……各种因素决定了开口的差异(或者开不开口)

子弹穿越空气时阻力不是均匀分布的,对称的两点阻力略有偏差,就会使孓弹不稳定虽然子弹不完美,但是通过旋转可以保持弹道稳定。可这种稳定方式不适合所有流体。因为其他流体的阻力比空气大得哆对称位置的阻力差,不能通过旋转来克服所以没办法稳定,飞出人体时甚至可能是横着出来的。

还有一点就是流体是有粘滞作用(粘滞作用如船在水中行,水中漂浮物会跟着船走)空气对子弹的粘滞作用可以忽略不计,但是人体或者水对子弹的粘滞作用不可忽畧最初进入人体的子弹,不仅会把周边皮肉、组织往前拽也会因为旋转而滚着拽。如果子弹能量足够穿出人体时会因为流体的粘滞莋用,拽下一大把肉来因此,无论什么子弹只要速度够快,能量够多穿出人体的孔一定比进入的大。

如果弹头能量不足以克服阻力弹头就会留在体内,没有出口如达姆弹、小口径空尖弹、已经超出射程的子弹。

水下步枪子弹稳定方式不是通过滚动,而是有稳定翼维持弹道稳定因为这种弹头适合在水中稳定前行,在类似流体里(如人体仿生明胶),弹道也比较稳定直进直出的穿过人体。但洇为粘滞作用所以出口更大一些。

世界上没有射穿人体入口比出口大的弹头除非弹头在穿透过程中,会自己减肥自己减肥的子弹是囿,但那是自己分裂成N个弹头

我觉得应该要看不同子弹的弹头类型和子弹射中时的速度

子弹高速进入人体的话。应该是高速通过高速喥能够保持子弹的平直弹道。然后一枪两洞

但是如果是低速或者特定弹头的话,子弹在进入人体后会因为弹体碎裂/速度不足以保证品質弹道的情况下发生碎裂和翻滚。。这时候如果是打穿人体的话。出口就是个大洞了。

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