碳纖維,指的是含碳量在90%以上的**度高模量纖維。耐高溫居所有化纖**。用腈綸和粘膠纖維做原料,經高溫氧化碳化而成,是制造航天航空等高技術器材的優良材料。 [1]碳纖維主要由碳元素組成,具有耐高溫、抗摩擦、導熱及耐腐蝕等特性,外形呈纖維狀、柔軟、可加工成各種織物,由于其石墨微晶結構沿纖維軸擇優取向,因此沿纖維軸方向有很高的強度和模量。碳纖維的密度小,因此比強度和比模量高。碳纖維的主要用途是作為增強材料與樹脂、金屬、陶瓷及炭等復合,制造先進復合材料。碳纖維增強環氧樹脂復合材料,其比強度及比模量在現有工程材料中是比較高的。隨著技術的進步和生產成本的降低,碳纖維的應用范圍還在不斷擴大。虹口區通用碳...
尾翼穩定的無控火箭彈采用低速旋轉飛行是為了消除推力偏心、質量偏心、氣動偏心等對飛行的不利影響, 提高精度。 然而旋轉飛行又引起新的不對稱氣動力和力矩,其中**突出的就是面外力和面外力矩。 馬格努斯力和力矩是由旋轉—攻角或旋轉—側滑角耦合產生的一種面外力和面外力矩。當攻角較大時, 非對稱體渦也能誘導產生面外力和面外力矩。 當攻角較小時, 尾翼穩定大長徑比旋轉火箭彈上作用的面外力和面外力矩主要是馬格努斯力和馬格努斯力矩。 馬格努斯力和馬格努斯力矩與空間攻角、轉速成正比, 與彈體長徑比的平方成正比,因此尾翼穩定的大長徑比旋轉火箭彈更容易產生錐形運動, 減小馬格努斯力和馬格努斯力矩能有效地抑制錐形運動...
1970年,日本吳羽化學工業公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產廠,1978年產量增到240t。該產品被用作水泥增強材料后,發現效果很好,1984年產量增至400t,1986年再次增加到900t。1976年美國聯合碳化物公司生產高性能中間相瀝青基碳纖維(HPCF)成功,年產量為113t,1982年增至230t,1985年增至311t。1982年起,日本東麗、東邦、日本碳公司、美國Hercules、Celanese公司、英國Courtaulds公司等,先后生產出**、超**、高模量、超高模量、**中模以及**高模等類型高性能產品,碳纖維拉伸強度從3.5...
20世紀90年代初,高性能及超高性能炭纖維已問世,預料今后工作將致力于完善工藝、擴大生產、降低成本和開發應用。一些特種碳纖維,如抗氧化碳纖維(以提高復合材料的使用溫度)、低纖度碳纖維(做0.035mm超薄型預浸帶用)、高導熱低電阻碳纖維(以滿足屏蔽電磁、射頻干擾用,并可散發多余的熱能)、低熱膨脹系數碳纖維(供衛星天線系統、反射鏡等用),中空碳纖維(用于飛機制造工業,提高復合材料的沖擊韌性,核反應堆中的高溫過濾介質,分離生物分子血清和血漿用的介質)和活性碳纖維,隨著科學及工程的發展會有很大發展。氣相生長碳纖維近期內在穩定工藝,連續化生產方面會有明顯進展,工業化生產的日期預料不會太遠。 [3]碳纖...
反向安裝的前、后定風翼將會使空氣產生下降的力量,一般我們將其稱為“下壓力”,以保證高速行進中的賽車“抓住”地面不會引起大幅擺動甚至是漂浮乃至側翻。一輛F1賽車的定風翼能產生相當于賽車重量3.5倍的下壓力。上世紀60年代,定風翼開始應用于F1賽車上,導致F1賽車的速度普遍得到提高,但由于各個車隊在定風翼的使用上缺乏足夠的安全保障,隨之而來的是事故的增加,于是1970年F1規則對于定風翼的尺寸和應用作出了限制。車在行駛過程中會遇到空氣阻力,這種阻力可分為縱向、側向和垂直上三個方面的作用力,并且空氣阻力與車速的平方成正比,所以車速越快,空氣阻力就越大在各種惡劣環境下都能穩定發揮作用。嘉定區整套碳纖維...
呈V形的兩個尾面在俯視和側視方向都有一定的投影面積,所以能同時起縱向(俯仰)和航向穩定作用。當兩邊舵面作相同方向偏轉時,起升降舵作用;分別作不同方向偏轉(差動)時,則起方向舵作用。飛機的V字形尾翼有一種特殊的 V字形尾翼,它既可以起垂直尾翼的作用,也可以起水平尾翼的作用。有時候,汽車的擾流板也被稱為汽車尾翼,和通常所說的尾翼是兩個概念。尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈, 在飛行中常常出現錐形運動。 當錐角較小時, 錐形運動對射程影響不大;當錐角較大時,射程將受到嚴重損失;當錐角超過某一極限值時, 會出現發散的錐形運動, 即出現動不穩定。碳化過程則包括放絲、預氧化、低溫碳化、高溫碳化、表面處理、上...
飛機在飛行中會因各種干擾(如大氣中的陣風)而偏離原來姿態。平尾具有恢復飛機原有姿態的能力,對飛機起縱向穩定的作用。飛機在飛行中需要經常改變飛行狀態,如爬升、平飛、下滑等。對于穩定的飛機,要改變飛行狀態就需要克服穩定力矩。例如要增大飛機迎角,就需要有一個克服穩定力矩的抬頭力矩。駕駛員操縱升降舵上偏,平尾即產生一個抬頭力矩,使飛機在增大的迎角下得到平衡,這就是平尾的縱向操縱作用。平尾按相對于機翼的上下位置不同,大致分為高平尾、中平尾和低平尾三種型式。碳纖維是一種具有優異性能的新型纖維材料,在多個領域都有廣泛的應用前景。青浦區直銷碳纖維尾翼銷售廠因為空氣的阻力和下壓力是成正比,如果定風翼角度小,那么...
在我國的一些地方常常將“汽車尾翼”稱為“汽車導流板”,其實這種叫法是錯誤的。“汽車導流板”在轎車上確有其物,只不過是指轎車前部保險杠下方的拋物型風罩,而“汽車尾翼”則是安裝在轎車后箱蓋上的。國外一些人根據它的形狀形象地稱它為“雪橇板”,國內也有人稱它為“鴨尾”。比較科學的叫法應為“汽車擾流器”或“汽車擾流翼”。 [2]尾翼是安裝在飛機后部的起穩定和操縱作用的裝置。尾翼一般分為垂直尾翼和水平尾翼。垂直尾翼簡稱垂尾或立尾,由固定的垂直安定面和可動的方向舵組成,它在飛機上主要起方向安定和方向操縱的作用。根據垂尾的數目,飛機可分為單垂尾、雙垂尾、三垂尾和四垂尾飛機。碳纖維制成的單車、高爾夫球桿、網球拍...
飛機在飛行中會因各種干擾(如大氣中的陣風)而偏離原來姿態。平尾具有恢復飛機原有姿態的能力,對飛機起縱向穩定的作用。飛機在飛行中需要經常改變飛行狀態,如爬升、平飛、下滑等。對于穩定的飛機,要改變飛行狀態就需要克服穩定力矩。例如要增大飛機迎角,就需要有一個克服穩定力矩的抬頭力矩。駕駛員操縱升降舵上偏,平尾即產生一個抬頭力矩,使飛機在增大的迎角下得到平衡,這就是平尾的縱向操縱作用。平尾按相對于機翼的上下位置不同,大致分為高平尾、中平尾和低平尾三種型式。隨著技術的發展,碳纖維在航空航天、汽車、船舶制造等領域的應用逐漸增加,并逐漸成為一種重要的結構材料。黃浦區國內碳纖維尾翼產品介紹市場應用與反饋碳纖維尾...
一般情況,當車速超過60km/h,空氣阻力對汽車的影響表現得就非常明顯了。為了有效地減少并克服汽車高速行駛時空氣阻力的影響,人們設計了汽車尾翼,其作用就是使空氣對汽車產生第四種作用力。即對地面的附著力,它能抵消一部份升力,控制汽車上浮,減小風阻影響,使汽車能緊貼著道路行駛,從而提高行駛的穩定性。賽車定風翼處于不同角度下產生的下壓力是各不相同的,而前后翼的角度和賽道有直接的關系,因為空氣的阻力和下壓力是成正比例的,如果定風翼角度小,那么賽車的空氣阻力就小,最高速度就大,但是賽車缺乏下壓力和穩定性;與傳統金屬或塑料材料相比,碳纖維在生產過程中的碳排放量更低。虹口區整套碳纖維尾翼產品介紹正裝正向旋轉...
另一種制造碳纖維的方法是氣相生長法。將甲烷與氫的混合氣體在催化劑的存在下,于1000℃高溫下反應,可制得不連續的短切碳纖維,最大長度可達50cm。其結構不同于聚丙烯腈基或瀝青基碳纖維,易石墨化,力學性能良好,導電性高,易形成層間化合物。(見氣相生長炭纖維)分類及命名現在碳纖維的主要產品有聚丙烯腈基,瀝青基及黏膠基3大類,每一類產品又因原纖維種類、工藝及**終碳纖維性能等不同,又分成許多品種。“碳纖維”一詞實際上是多種碳纖維的總稱,因此分類及命名就十分重要。碳纖維還被用于生活用品制造,如手機殼、皮夾、手表帶等產品。黃浦區國內碳纖維尾翼推薦貨源分類與命名碳纖維有多種分類方式,按原料路線可分為聚丙烯...
汽車尾翼的作用,就是在汽車高速行駛時,使空氣阻力形成一個向下的壓力,盡量抵消升力,有效控制氣流下壓力,使風阻系數相應減小,增加汽車的高速行駛穩定性;由于尾翼能降低汽車的空氣阻力,因此高速汽車加裝尾翼對于節省燃油也有一定的幫助;同時也使汽車的外形更加美觀,起到一定的裝飾作用。玻璃鋼尾翼:這類尾翼造型多樣,有鴨舌狀的、機翼狀的,也有直板式的.比較好做造型,不過玻璃鋼材質比較脆,韌性和剛性都較差,價格比較便宜。碳纖維的密度較低,使得其在航空航天、汽車、體育器材等領域得到廣泛應用。上海整套碳纖維尾翼服務熱線在時速230公里時的狀況下,F1賽車上方氣流產生的下壓力足以使它在隧道里沿著隧道的頂部行走。在汽...
定風翼是安裝在車輛尾部、形似倒置飛機尾翼的空氣動力學裝置,通過產生下壓力抵消升力,增強高速行駛時的抓地力和穩定性,同時降低空氣阻力以節省燃油 [2-3]。其設計原理源自飛機機翼的反向應用,材質多采用輕質**度的玻璃纖維或碳纖維復合材料。該裝置于1960年代***應用于F1賽車,***提升車速后因安全隱患在1970年受到尺寸限制 [3]。前后定風翼分別貢獻賽車總下壓力的25%和33%,全車近60%下壓力來源于此 [1]。賽道特性決定其角度調節:直道多采用小角度減少阻力,彎道多增大角度以強化抓地力。2004年規則將后翼由三片減為兩片,優化氣動性能 [3]。除賽車外,定風翼亦擴展至民用車和摩托車領域...
1970年,日本吳羽化學工業公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產120t普通型(GPCF)瀝青基碳纖維的生產廠,1978年產量增到240t。該產品被用作水泥增強材料后,發現效果很好,1984年產量增至400t,1986年再次增加到900t。1976年美國聯合碳化物公司生產高性能中間相瀝青基碳纖維(HPCF)成功,年產量為113t,1982年增至230t,1985年增至311t。1982年起,日本東麗、東邦、日本碳公司、美國Hercules、Celanese公司、英國Courtaulds公司等,先后生產出**、超**、高模量、超高模量、**中模以及**高模等類型高性能產品,碳纖維拉伸強度從3.5...
分類與命名碳纖維有多種分類方式,按原料路線可分為聚丙烯腈(PAN)基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維三大類。此外,根據產品規格的不同,碳纖維還可被劃分為宇航級和工業級兩類,亦稱為小絲束碳纖維和大絲束碳纖維。碳纖維的命名也遵循一定的規則,通常會用原料類型、熱處理溫度以及性能符號等來表示。五、應用領域碳纖維因其優異的性能而被廣泛應用于各個領域:航空航天:碳纖維在航空航天領域中被廣泛應用,用于制造飛機結構、發動機零部件、衛星和航天器等。其輕質**的特性有助于提高飛機的燃油效率和飛行性能。其輕質特性有助于提高飛機的燃油效率和飛行性能。嘉定區附近碳纖維尾翼產品介紹碳纖維是一種由碳元素構成的**度、高模...
因為空氣的阻力和下壓力是成正比,如果定風翼角度小,那么賽車的空氣阻力就小,最高速度就大,但是賽車缺乏下壓力和穩定性;相反,如果定風翼角度大,那么賽車的阻力就大,最高速度受影響,但是賽車在彎道的抓地力就強。所以,根據賽道的不同,定風翼設置的角度也不同。一般來說,如果賽道直道長?例如德國霍根海姆和意大利蒙扎 ,那么就調小角度;如果賽道彎道多?例如摩納哥蒙特卡洛 ,則調大角度同時還可以產生至關重要的「下壓力」。這種空氣動力會使流經汽車上方的氣流將車身向下壓,使車子緊貼在車道上。相反地,飛機則是利用巨大的雙翼產生「上升力」。其輕質特性有助于提高飛機的燃油效率和飛行性能。長寧區國內碳纖維尾翼供應商耐腐蝕...
平尾左、右翼面既能同向偏轉起升降舵作用,又能分別向不同方向偏轉(差動)起副翼的作用,這就是差動平尾。采用差動平尾以后,就可以取消機翼上的副翼,因而機翼整個后緣都可安裝襟翼以改善飛機的起飛、著陸性能和機動性。在變后掠翼飛機上,機翼可以繞垂直(翼弦面)樞軸轉動(常稱掠動),如在機翼上裝副翼,它在大后掠角位置上根本無法工作,因此只能采用差動平尾作為主要滾轉操縱面。垂直尾翼F-4鬼怪戰斗機的垂直尾翼簡稱垂尾,起保持飛機的航向平衡、穩定和操縱作用,原理與平尾相似。垂直尾翼**布置在飛機軸線的上部,因為在起飛著陸時,飛機頭部上仰,尾部離地很近,無法布置垂尾翼面。碳纖維的命名也遵循一定的規則,通常會用原料類...
因為空氣的阻力和下壓力是成正比,如果定風翼角度小,那么賽車的空氣阻力就小,最高速度就大,但是賽車缺乏下壓力和穩定性;相反,如果定風翼角度大,那么賽車的阻力就大,最高速度受影響,但是賽車在彎道的抓地力就強。所以,根據賽道的不同,定風翼設置的角度也不同。一般來說,如果賽道直道長?例如德國霍根海姆和意大利蒙扎 ,那么就調小角度;如果賽道彎道多?例如摩納哥蒙特卡洛 ,則調大角度同時還可以產生至關重要的「下壓力」。這種空氣動力會使流經汽車上方的氣流將車身向下壓,使車子緊貼在車道上。相反地,飛機則是利用巨大的雙翼產生「上升力」。隨著生產技術的進步和成本的降低,碳纖維的應用領域還將不斷拓展。楊浦區附近碳纖維...
碳纖維直徑只有5微米,相當于一根頭發絲的十到十二分之一,強度卻在鋁合金4倍以上。 [4]1879年愛迪生曾用纖維素纖維,如竹、亞麻或棉紗為原料,首先制得碳纖維并獲得**,但當時制得的纖維力學性能很低,工藝也不能工業化,未能獲得發展。20世紀50年代初,由于火箭、航天及航空等前列技術的發展,迫切需要比強度、比模量高和耐高溫的新型材料,另外,采用前驅纖維為原料經熱處理的工藝可制得碳纖維連續長絲,這一工藝奠定了碳纖維工業化的基礎。40多年來,碳纖維經歷的重大技術進展如下:碳纖維的命名也遵循一定的規則,通常會用原料類型、熱處理溫度以及性能符號等來表示。松江區附近碳纖維尾翼推薦廠家定風翼是安裝在車輛尾部...
在我國的一些地方常常將“汽車尾翼”稱為“汽車導流板”,其實這種叫法是錯誤的。“汽車導流板”在轎車上確有其物,只不過是指轎車前部保險杠下方的拋物型風罩,而“汽車尾翼”則是安裝在轎車后箱蓋上的。國外一些人根據它的形狀形象地稱它為“雪橇板”,國內也有人稱它為“鴨尾”。比較科學的叫法應為“汽車擾流器”或“汽車擾流翼”。 [2]尾翼是安裝在飛機后部的起穩定和操縱作用的裝置。尾翼一般分為垂直尾翼和水平尾翼。垂直尾翼簡稱垂尾或立尾,由固定的垂直安定面和可動的方向舵組成,它在飛機上主要起方向安定和方向操縱的作用。根據垂尾的數目,飛機可分為單垂尾、雙垂尾、三垂尾和四垂尾飛機。碳纖維在船舶制造中的應用也逐漸增多,...
現代碳纖維工業化的路線是前驅纖維炭化工藝法,所用3種原料纖維的組成、碳含量等見表。制造碳纖維用的原纖維名 稱化學組分碳含量/%碳纖維收率/%黏膠纖維(C6H10O5)n4521~35聚丙烯腈纖維(C3H3N)n6840~55瀝青纖維C,H9580~90采用這3種原纖維制造炭纖維的流程都包括:穩定化處理(在200~400℃空氣,或用耐燃試劑等化學處理),碳化(400~1400℃,氮氣)和石墨化(1800℃以上,氬氣氣氛下)。為了提高炭纖維與復合材料基質的粘接性能需進行表面處理、上漿、干燥等工序。碳纖維的命名也遵循一定的規則,通常會用原料類型、熱處理溫度以及性能符號等來表示。浦東新區附近碳纖維尾翼...
平尾左、右翼面既能同向偏轉起升降舵作用,又能分別向不同方向偏轉(差動)起副翼的作用,這就是差動平尾。采用差動平尾以后,就可以取消機翼上的副翼,因而機翼整個后緣都可安裝襟翼以改善飛機的起飛、著陸性能和機動性。在變后掠翼飛機上,機翼可以繞垂直(翼弦面)樞軸轉動(常稱掠動),如在機翼上裝副翼,它在大后掠角位置上根本無法工作,因此只能采用差動平尾作為主要滾轉操縱面。垂直尾翼F-4鬼怪戰斗機的垂直尾翼簡稱垂尾,起保持飛機的航向平衡、穩定和操縱作用,原理與平尾相似。垂直尾翼**布置在飛機軸線的上部,因為在起飛著陸時,飛機頭部上仰,尾部離地很近,無法布置垂尾翼面。碳纖維尾翼是采用碳纖維材料制成的汽車配件,常...
呈V形的兩個尾面在俯視和側視方向都有一定的投影面積,所以能同時起縱向(俯仰)和航向穩定作用。當兩邊舵面作相同方向偏轉時,起升降舵作用;分別作不同方向偏轉(差動)時,則起方向舵作用。飛機的V字形尾翼有一種特殊的 V字形尾翼,它既可以起垂直尾翼的作用,也可以起水平尾翼的作用。有時候,汽車的擾流板也被稱為汽車尾翼,和通常所說的尾翼是兩個概念。尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈, 在飛行中常常出現錐形運動。 當錐角較小時, 錐形運動對射程影響不大;當錐角較大時,射程將受到嚴重損失;當錐角超過某一極限值時, 會出現發散的錐形運動, 即出現動不穩定。碳纖維尾翼強度高,能夠承受更大的應力負荷和風力,提高車輛的穩...
汽車在高速行駛時,根據空氣動力學原理,在行駛過程中會遇到空氣阻力,圍繞汽車重心同時產生縱向、側向和垂直上升的三個方向的空氣動力量,其中縱向為空氣阻力。工作原理為了有效地減少并克服汽車高速行駛時空氣阻力的影響,人們設計使用了汽車尾翼,其作用就是使空氣對汽車產生第四種作用力,即產生較大的對地面的附著力,它能抵消一部分升力,有效控制汽車上浮,使風阻系數相應減小,使汽車能緊貼在道路地面行駛,從而提高行駛的穩定性能。碳纖維材料對環境的耐受性較強,不易受到濕氣、鹽分等腐蝕,延長了尾翼的使用壽命。閔行區購買碳纖維尾翼服務熱線1970年,日本吳羽化學工業公司采用大谷杉郎的**,首先建成年產120t普通型(GP...
定風翼是安裝在車輛尾部、形似倒置飛機尾翼的空氣動力學裝置,通過產生下壓力抵消升力,增強高速行駛時的抓地力和穩定性,同時降低空氣阻力以節省燃油 [2-3]。其設計原理源自飛機機翼的反向應用,材質多采用輕質**度的玻璃纖維或碳纖維復合材料。該裝置于1960年代***應用于F1賽車,***提升車速后因安全隱患在1970年受到尺寸限制 [3]。前后定風翼分別貢獻賽車總下壓力的25%和33%,全車近60%下壓力來源于此 [1]。賽道特性決定其角度調節:直道多采用小角度減少阻力,彎道多增大角度以強化抓地力。2004年規則將后翼由三片減為兩片,優化氣動性能 [3]。除賽車外,定風翼亦擴展至民用車和摩托車領域...
一般情況,當車速超過60km/h,空氣阻力對汽車的影響表現得就非常明顯了。為了有效地減少并克服汽車高速行駛時空氣阻力的影響,人們設計了汽車尾翼,其作用就是使空氣對汽車產生第四種作用力。即對地面的附著力,它能抵消一部份升力,控制汽車上浮,減小風阻影響,使汽車能緊貼著道路行駛,從而提高行駛的穩定性。賽車定風翼處于不同角度下產生的下壓力是各不相同的,而前后翼的角度和賽道有直接的關系,因為空氣的阻力和下壓力是成正比例的,如果定風翼角度小,那么賽車的空氣阻力就小,最高速度就大,但是賽車缺乏下壓力和穩定性;碳纖維尾翼在現代航空器中越來越受到重視,是在高性能飛機和無人機的設計中,能夠提供更好的性能和效率。浦...
尾翼穩定脫殼穿甲彈是由**初的普通穿甲彈一步一步進化而來,穿甲彈的威力取決于炮彈擊中目標時的動能(速度、質量)和炮彈材料自身的物理特性。穿甲彈在炮膛中被發射藥加速出膛之后只受阻力和重力的作用,為了使穿甲彈在擊中目標時仍然存有較大的速度,穿甲彈在設計時就必須采用有利于減小阻力的形狀。 [4]根據基本的物理學知識,彈體越細,阻力越小。但是考慮到火炮口徑是一定的,科學家們想出了用一個輕質彈托把穿甲彈彈體夾在中間,彈托的口徑與大炮口徑一致,穿甲彈被做成細長的桿狀,出膛之后彈托由于阻力的作用自動脫落,彈體沿著炮管指向繼續飛行,這就是“脫殼”一詞的由來。為了保證細長的彈體在飛行過程中的平穩和精度,在制造穿...
供抓地力,而F1賽車也有了自己的翅膀——前定風翼和后定風翼以及其他空氣動力學部件。空氣動力學在F1賽車上的應用主要體現在兩個方面:一是讓定風翼產生的下壓力為輪胎提供足夠的抓地力,另一個則是盡量減少賽車行駛中的空氣阻力。在早年的F1比賽中,賽車與普通汽車看起來差別不大,但自從空氣動力學引進后,F1賽車開始出現了***變化,首先就是定風翼的產生。定風翼的基本工作原理其實與我們所看到的一架普通飛機的機翼是一樣的,比較大的區別在于當飛機機翼因為飛機提速而產生足夠升力時,賽車定風翼則將機翼的升力工作原理進行倒置。碳纖維的命名也遵循一定的規則,通常會用原料類型、熱處理溫度以及性能符號等來表示。徐匯區附近碳...
尾翼穩定脫殼穿甲彈是由**初的普通穿甲彈一步一步進化而來,穿甲彈的威力取決于炮彈擊中目標時的動能(速度、質量)和炮彈材料自身的物理特性。穿甲彈在炮膛中被發射藥加速出膛之后只受阻力和重力的作用,為了使穿甲彈在擊中目標時仍然存有較大的速度,穿甲彈在設計時就必須采用有利于減小阻力的形狀。 [4]根據基本的物理學知識,彈體越細,阻力越小。但是考慮到火炮口徑是一定的,科學家們想出了用一個輕質彈托把穿甲彈彈體夾在中間,彈托的口徑與大炮口徑一致,穿甲彈被做成細長的桿狀,出膛之后彈托由于阻力的作用自動脫落,彈體沿著炮管指向繼續飛行,這就是“脫殼”一詞的由來。為了保證細長的彈體在飛行過程中的平穩和精度,在制造穿...
尾翼穩定脫殼穿甲彈是由**初的普通穿甲彈一步一步進化而來,穿甲彈的威力取決于炮彈擊中目標時的動能(速度、質量)和炮彈材料自身的物理特性。穿甲彈在炮膛中被發射藥加速出膛之后只受阻力和重力的作用,為了使穿甲彈在擊中目標時仍然存有較大的速度,穿甲彈在設計時就必須采用有利于減小阻力的形狀。 [4]根據基本的物理學知識,彈體越細,阻力越小。但是考慮到火炮口徑是一定的,科學家們想出了用一個輕質彈托把穿甲彈彈體夾在中間,彈托的口徑與大炮口徑一致,穿甲彈被做成細長的桿狀,出膛之后彈托由于阻力的作用自動脫落,彈體沿著炮管指向繼續飛行,這就是“脫殼”一詞的由來。為了保證細長的彈體在飛行過程中的平穩和精度,在制造穿...