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美国无后坐力炮的历史:战争中的应用物理学

来源:bob体育足彩    发布时间:2023-11-05 11:08:48

1687年,艾萨克·牛顿在《自然哲学的数学原理》上发表了牛顿第一运动定律,当时他可能想不到在日后...

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  1687年,艾萨克·牛顿在《自然哲学的数学原理》上发表了牛顿第一运动定律,当时他可能想不到在日后的战争中也会用到这个定律。作为一位才华横溢、开拓性的数学家,牛顿正在思考更大的问题,但没过多久,其他人就在他的理论中看到了战场的可能性。

  牛顿第三定律的原理是,两个物体之间的力总是相互的,一个力叫作用力,另一个力就叫做反作用了。无后坐力武器的时代来临了。

  本文是军械厂论坛网站发布的一篇文章,作者是Dale Dye,本人翻译并编辑给大家伙儿一起来分享,本文全篇约2600字,请耐心看完,谢谢。

  往后快进三个世纪,我们正真看到了现代化无后坐力炮,这是一种直射武器,用来弥补步枪和迫击炮之间的火力空缺。在我们深入探讨这一点之前,重要的是要了解无后坐力炮的技术特点,从技术上讲,只有炮管发射旋转稳定炮弹的武器才是真正的无后坐力炮。滑膛枪的变体,无论是不是采用尾翼稳定装置,都属于无后坐力炮或如今更常见的火箭发射器。对于炮手来说,原理是一样的。

  一等兵大卫-哈里斯(右)和一等兵理查德-沃格林(左)在 1982年12月的“鹰击”III演习中使用 M-67型90毫米无后坐力炮。

  这里的关键是,它们大多数都是通过应用牛顿第三运动定律来工作的。武器从一个发射管中发射,弹丸发射后会在后部喷射出推进气体,从而抵消了武器的大部分后坐力。

  博克斯少校在岘港西南约17英里处指挥士兵使用M-40无后坐力炮进行射击。

  一个大的高爆弹飞出炮,同时一股热气从后膛喷出。这种相等和相反的力平衡所产生的是一种相对轻便的武器,可由人员背负肩扛发射,或从一个简单的移动平台上发射,而无须担心任何类型的后坐力吸收装置,如大型迫击炮或火炮所需的装置。扣动扳机炮手几乎不可能会受到后坐力的影响。当然,总会有一些颠簸,因此没有一种武器是真正没有后坐力的,这一点稍后再谈。

  已知最早的基于无后坐力原理的设计例子是列奥纳多·达·芬奇在 15 世纪发明的。他根据牛顿的开创性原理设计了一种可以向相反方向发射弹丸的枪。

  在育空地区举行的联合军种联合兵种实弹射击演习 CALFEX III 中,第17步兵团第2营A连的一名成员使用M-67型90 毫米无后坐力炮瞄准目标。

  当时的士兵并没有对这种对后方友军和前方敌人同样致命的武器感到过度兴奋。所以很早就传承了战争武器的无后坐力原理。几个世纪以来,人们又回到了步枪、刀片、刺刀和简单的大炮。

  实际上生产测试过的第一支无后坐力炮是第一次世界大战前拼凑而成的,因其设计者是美国海军指挥官克莱兰·戴维斯而被称为戴维斯炮。

  戴维斯无后坐力炮是达-芬奇概念的变体,有两个背靠背连接的炮管。向后的发射管中装有铅球,铅球装在油脂中,经过测量,其重量与向前发射管中发射的爆炸弹重量相匹配。

  但这种武器没什么吸引力,但是英国人对其进行了改进,将其安装在巡逻机上,用作反潜武器,不过根据统计,英国皇家空军没多少飞行员自愿驾驶这种飞机,因此这一概念被搁置了。

  一名美国海军水手检查戴维斯无后坐力炮,该炮最初是为攻击潜艇而开发的,同轴机枪用作瞄准系统。

  二战初期,苏联人,特别是德国人,一直在研究无后坐力武器。德国人在无后坐力炮的概念上取得了最大的成功,最终为空降部队研制出了LG-40型75毫米无后坐力炮,可作为步兵支援武器进行伞降或空运到战场上。

  在冲绳那霸以北,海军陆战队第一师的士兵们正爬上一座小山,寻找敌人的踪迹。前景中的海军陆战队员是火箭筒小组。

  在美国卷入二战战斗之前,美国就已经看到了火箭筒的曙光——无后坐力火箭发射器(严格来说是无后坐力炮),如M-1和M1A1火箭筒--在美国二战战斗编队中相当罕见。

  M-18型57毫米无后坐力炮是第二次世界大战和朝鲜战争中使用的肩射武器,它也能够正常的使用单脚架和三脚架发射。

  美军使用的最常见的无后坐力步炮是M-18,这是一种57毫米肩扛式武器,出现在战争中期,是反坦克武器和掩体破坏者,它和战争后期出现的M-20型75毫米无后坐力炮一起服役到朝鲜战争结束。

  到1950年朝鲜战争爆发时,美国基本上已经用M-20型75毫米无后坐力炮取代了57毫米的M-18。这是一种方便的武器,能安装在机枪三脚架上发射、安装在吉普车或任何能承受它重量的东西上。

  当需要更强大的反坦克火力来对抗苏联T-34坦克时,当时被称为“超级巴祖卡”的3.5英寸(88.9毫米)火箭发射器投入了战斗,出于某种神秘的原因,超级巴祖卡也被命名为M-20,但将火箭与无后坐力炮混淆的概率,所以双重名称保留了下来。

  朝鲜战争期间,海军陆战队第一师的海军陆战队员用M-20超级巴祖卡火箭筒和机枪设立了一个安全哨所。

  “超级巴祖卡”在反坦克任务中的表现很出色,以至于另一款M-20大多被降级为步兵支援角色,并且表现很有效。但从技术上讲,火箭筒是火箭发射器,我们这里讨论的是无后坐力炮。

  在朝鲜战争结束时,无后坐力炮的鼎盛时期到来,美国全力投入这一概念里并加班加点的设计新的武器。最终得到的结果就是M-27型105毫米无后坐力炮,但后来的实战检验中证明,它极其的不可靠,非常重且难以瞄准。

  设计师重新再回到绘图板上后,50年代末期设计出了M-40型106毫米无后坐力炮,它其实就是105毫米,但军械部为了尽最大可能避免与库存中M-27弹药混淆就将其命名为106毫米。

  美国在世界各地盟友继承了大量二战后和朝鲜战争时期的武器,其中就包括数量众多的75毫米无后坐力炮。在此后的几次军事行动中,有一些武器落入了敌人的手里,例如越南战争。

  海军陆战队第三师的威尔克森上校检查缴获的武器,左边我国仿制M-18的36式57毫米无后坐力炮。

  在越南战争中,美国军队将106毫米无后坐力炮投入这场战争中,它们被安装在三脚架、吉普车和装甲运兵车上,甚至开发了M-50昂图斯无后坐力自走炮,它搭载了6个炮管。

  一艘M-50自走炮从托马斯顿号航空母舰的登陆艇上下来后不久,在朱莱海滩寻找防御位置。

  通过对无后坐力武器的历史和物理科学的深入研究,我认识到艾萨克爵士的第三运动定律并不是绝对的。当力作用在两个物体之间时,似乎有一些自然因素会使这条线有些弯曲。例如,摩擦力、任一物体的性质或冲力,都可能会引起本应相等且相反的作用产生不相等的反作用力。力完全平衡的情况很少见。在现实世界中,无后坐力炮确实会产生不同程度的后坐力,但通常是能控制的,这也是这一概念为战场上的士兵带来的价值。

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