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坦克炮口摆酒杯只是作秀?可间接检验双向稳定器性能

时间:2020-10-21
本文摘要:最近在乌克兰T-80坦克炮口放了杯,在野外进行的情况下,杯里酒水不到一滴的视频再次爆炸了红色网络,但比以前德国豹二坦克更早开展了这样的测试,我军的99式主战坦克也是炮口抽杯和扳手的稳定性当然,也有在游戏中投掷的日本10式主坦克。这意味着小测试,但对坦克来说毕竟是双向稳定性的根本尝试。

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最近在乌克兰T-80坦克炮口放了杯,在野外进行的情况下,杯里酒水不到一滴的视频再次爆炸了红色网络,但比以前德国豹二坦克更早开展了这样的测试,我军的99式主战坦克也是炮口抽杯和扳手的稳定性当然,也有在游戏中投掷的日本10式主坦克。这意味着小测试,但对坦克来说毕竟是双向稳定性的根本尝试。

坦克在前进时炮口不会沿着强弱平缓的地面旋转,因为这个旋转不会严重影响炮手对目标的狩猎和射击,所以直到第二次世界大战结束,坦克才具有短暂的停车射击能力,如何在前进期间射击依然乌克兰T-80主战坦克被啤酒测试过坦克炮的稳定性。另外,我军的99式也关于坦克炮的稳定技术最初可以追溯到第二次世界大战前的苏联T-28中型坦克、美国M3轻型坦克等,这些坦克只配备了非常简单的单向稳定器,操作者炮击时使用强弱机和方向从第二次世界大战结束到60年代,各国相继开发装备了各种双向稳定器(即没有横向稳定和水平稳定的能力),在一些步战车上经常出现三向稳定器,然后根据先进设备的火控系统,坦克在前最先引起这一阵风的德国豹二坦克,在野外经过下,无论车身如何摇晃,坦克炮都在双向稳定技术的保护下一直处于平稳的状态。当然,在下一局中投掷的日本10式主战坦克横向稳定器不得不想起稳态平衡装置,依靠陀螺仪这一最优秀的发明者。

陀螺仪的内圈和火炮的耳轴轴线相互横向,外圈和耳轴轴线相互平行,在这种状态下的火炮角度可以视为规定的射击角度。坦克一开始运动就摇晃。这个摇晃是火炮的耳轴摩擦力,坦克炮不会摇晃。

此时,基座不与坦克炮一起旋转一定程度,但与耳轴轴线平行的转子外轮平面再次旋转。因为高速旋转的陀螺仪具有很强的定轴性,所以此时,原本互相平行的转子外轮平面和基平面之间不会产生混乱的角度。这个角度是火炮偏离规定射击的角度。

右图为机械陀螺,无论外部基座的环如何变化,有高速旋转的转子的平面都会随着外轮基座的变化而变化,但随着技术的变化,该机械陀螺会被更高级设备的电子陀螺取代。下图是作为导航系统使用的电子陀螺仪。即使火炮处于规定的射击角度,如果不再次旋转,旋转变压器就会产生信号,如果炮射击角度再次旋转,同一基座上的旋转变压器定子也不会旋转,但与陀螺外轮轴相同的转子不会再次收到与旋转角度成比例的信号。

这个信号用晶体管放大器变倍,输入两个电信号,流入控制电磁铁,最后控制两个油管,改变气缸上下室的压力扭矩。另外,另一个速度陀螺仪根据在火炮退位的过程中晶体管放大器产生电信号,液压装置不会产生随着火炮转速的减少而减少的力矩。由此,在火炮旋转中突破头部,可以避免因大惯性再次波动。为火炮慢的平静提供方便。

用该图说明上述过程,通过火炮旋转,基座旋转。此时,转子的外轮平面不会再次旋转。另外,位于外轮转子轴上的旋转变压器转子也不旋转,但旋转变压器的定子不按照基座旋转。由此,旋转变压器在用晶体管放大器对信号进行缩放后,液压装置产生与火炮的旋转方向无视的力矩而使其退位(火炮的旋转角度越小,废弃力矩也不会变大),并且使速率陀螺仪的功能持续这个力矩随着火炮的转速变小而减少,防止火炮的旋转惯性过大引起的冲击的影响。

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这两个力矩到了下火炮的话,水平稳定器水平稳定器会慢到一定程度,但是炮塔不会和坦克炮一起调整。此外,使用全电式电机产生退位力矩。不是液压装置,一般坦克通过起伏不平的野外时炮口的旋转看起来像椭圆。

二维陀螺的内圈与耳轴平行,外圈和耳轴横向,当火炮左右旋转一定程度时,与二维陀螺的转子外轮平面连接的旋转变压器的转子再次旋转,但旋转变压器的定子不与火炮一起旋转。产生的信号从晶体管放大器中使下驱动电机产生完全的恢复转矩,速率陀螺仪在某种程度上从旋转变压器和晶体管放大器中向下产生转矩,以防止火炮因大幅度摇晃而旋转过度参照该图, 最后虽然不产生误差,但坦克炮的意思几乎平稳,首先陀螺仪没有精度问题,作为双向稳定器上的核心部件,内外的环和转子相互连接的轴承没有摩擦力,因此与转子在同一平面上的外轮可能几乎不旋转。

内圈也不会因该摩擦力而产生误差,在车体强弱摇摆或水平旋转的情况下(例如坦克从小悬崖突然丢弃的情况下),内外圈与基座之间没有相对运动的问题,误差也不会持续。另外,完全恢复力矩发生在坦克炮再次旋转后(时间间隔小,但客观存在)。坦克炮旋转很大,力矩产生很大的过程中坦克炮也不会旋转一点。

这些是不可避免的。


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