Electrothermal-chemische Technologie

Electrothermal-chemisch (USW.) ist Technologie ein Versuch, Genauigkeit und Maul-Energie der zukünftigen Zisterne, Artillerie, und nahe - in Waffensystempistolen durch die Besserung der Voraussagbarkeit und Rate der Vergrößerung von Treibgasen innerhalb des Barrels zu vergrößern.

Eine electrothermal-chemische Pistole verwendet eine Plasmapatrone, um das Treibgas der Munition mit der elektrischen Energie zu entzünden und zu kontrollieren, den Prozess auszulösen. USW. vergrößert die Leistung von herkömmlichen festen Treibgasen, reduziert die Wirkung der Temperatur auf der vorantreibenden Vergrößerung und berücksichtigt fortgeschrittenere, höhere zu verwendende Dichte-Treibgase.

Die Technologie ist unter der Entwicklung seit der Mitte der 1980er Jahre gewesen und wird zurzeit in den Vereinigten Staaten vom Armeeforschungslabor und den privaten Organisationen aktiv erforscht. Es ist möglich, dass electrothermal-chemischer Pistole-Antrieb ein integraler Bestandteil des zukünftigen Kampfsystems der US-Armee und diejenigen anderer Länder wie Deutschland und das Vereinigte Königreich sein wird.

Electrothermal-chemische Technologie ist ein Teil eines breiten Forschungs- und Entwicklungsprogramms, das die ganze elektrische Pistole-Technologie, wie railguns und Rolle-Pistolen umfasst.

Hintergrund

Der unveränderliche Kampf zwischen der Rüstung und hat herum eine fast unveränderliche Entwicklung der Hauptkampfzisterne verursacht, und das hatte sicher einen Haupteinfluss auf das Zisterne-Design während des Kalten Kriegs. Tatsächlich können aktuelle amerikanische zukünftige Kampfsystemtechnologien zurück zu Voraussetzungen der tödlichen Wirkung verfolgt werden, um zukünftige sowjetische Zisternen erfolgreich zu bekämpfen. Es wurde gegen Ende der achtziger Jahre gedacht, dass das Schutzniveau von Future Soviet Tank (FST) um 700 Mm der gerollten homogenen Rüstungsgleichwertigkeit an seiner maximalen Dicke zu weit gehen konnte, die gegen die zeitgenössische M 829 stabilisierte Rüstungsdurchstoßen-Flosse effektiv geschützt war, Holzschuh verwerfend. Heute wird es geschätzt, dass eine Zisterne-Pistole Maul-Energien auf dem Niveau von 18 MJ-which wird erreichen müssen, ist die Maul-Energie von aktuellen festen vorantreibenden Zisterne-Antrieb-Systemen doppelt — um im Stande zu sein, zukünftigen feindlichen Rüstungsüberzug erfolgreich zu perforieren. In den achtziger Jahren war die unmittelbarste für NATO verfügbare Methode, um sowjetische Fortschritte in der Rüstungstechnologie zu entgegnen, die Adoption einer 140-Mm-Hauptpistole. Das hat jedoch ein neu entworfenes Türmchen verlangt, das den von Natur aus größeren Laderaum und die Munition vereinigen konnte, und es auch eine Art automatischen Lader verlangt hat. Obwohl die 140-Mm-Pistole als eine echte Zwischenlösung betrachtet wurde, wurde sie nach dem Fall der Sowjetunion entschieden, dass die Zunahme in der Maul-Energie der Zunahme im Gewicht, und deshalb nicht wert war, mehr Geld wurde in Forschungsprogramme gegossen, die die Maul-Energie von vorhandenen Pistolen vermehren konnten, die 140-Mm-Pistole ohne die erhöhenden Gewicht-Nachteile zu vergleichen. Außerdem haben die 140 Mm die dramatische Zunahme in der auch erforderlichen Maul-Geschwindigkeit nicht angeboten. Eine der erfolgreichsten alternativen Technologien bleibt electrothermal-chemisches Zünden.

Die meisten vorgeschlagenen Fortschritte in der Pistole-Technologie basieren in der Annahme, dass das feste Treibgas als ein Standplatz allein Antrieb-System dazu nicht mehr fähig ist, die erforderliche Maul-Energie zu liefern, in zukünftige Zisternen einzudringen. Diese Voraussetzung ist nur im Westen durch das Äußere der russischen T-90 Hauptkampfzisterne unterstrichen worden. Sogar die Verlängerung von aktuellen Pistole-Tuben, wie der neue deutsche 120-Mm-L/55, der von Rheinmetall eingeführt wurde, wird nur eine Zwischenlösung betrachtet, weil es die dynamische Zunahme in der für das zukünftige Kampfsystem erforderlichen Maul-Geschwindigkeit nicht anbietet. Sogar fortgeschrittene kinetische Energiemunition wie die USA-M 829A3 wird als nur eine Zwischenlösung gegen zukünftige Drohungen betrachtet. In diesem Ausmaß, wie man betrachtet, hat das feste Treibgas das Ende seines Haltestricks erreicht, obwohl es die Hauptantrieb-Methode für mindestens das nächste Jahrzehnt bleiben wird, bis neuere Technologien zu einem Niveau reif werden, wo sie erfolgreich durchgeführt werden können. Um die Fähigkeiten zu einer festen vorantreibenden Waffe zu übertreffen, kann die electrothermal-chemische Pistole Produktion schon in 2016 sehen.

USW. bietet Technologie eine Steigung der mittleren Gefahr an und ist zum Punkt zurzeit, wo Änderungen für die Reife so gering sind, dass es als ein realistischer Ersatz für aktuelle feste vorantreibende Pistolen innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte betrachtet werden kann. Der leichte amerikanische 120-Mm-XM-291 ist in der Nähe vom Erzielen von 17 MJ der Maul-Energie gekommen, die das Maul-Energiespektrum des niedrigeren Endes für eine 140-Mm-Pistole ist. Jedoch bezieht der Erfolg des XM-291 den Erfolg USW. der Technologie nicht ein, weil es Schlüsselteile des Antrieb-Systems gibt, die noch nicht verstanden oder völlig wie der Plasmazünden-Prozess entwickelt werden. Dennoch gibt es wesentliche vorhandene Beweise, dass USW. Technologie lebensfähig ist und etwas Wertes das Geld, um Entwicklung fortzusetzen. Außerdem kann es in aktuelle Pistole-Systeme integriert werden. Jedoch verlangt Technologiereife ein weiteres Verstehen der Technologie selbst.

Wie es arbeitet

Eine electrothermal-chemische Pistole verwendet eine Plasmapatrone, um das Treibgas der Munition mit der elektrischen Energie als ein Katalysator zu entzünden und zu kontrollieren, um den Prozess zu beginnen. Ursprünglich erforscht von Dr Jon Parmentola für die amerikanische Armee ist es in einen sehr plausiblen Nachfolger einer vorantreibenden festen Standardzisterne-Pistole hineingewachsen. Seit dem Anfang der Forschung haben die Vereinigten Staaten das XM-291 Pistole-Projekt mit 4,000,000 US-Dollar, die Grundlagenforschung mit 300,000 US-Dollar und die Zweckforschung mit 600,000 US-Dollar finanziell unterstützt. Seitdem, wie man bewiesen hat, hat es gearbeitet, obwohl die Leistungsfähigkeit zum erforderlichen Niveau noch nicht vollbracht worden ist. USW. vergrößert die Leistung von herkömmlichen festen Treibgasen, reduziert die Wirkung der Temperatur auf der vorantreibenden Vergrößerung und berücksichtigt fortgeschrittenere, höhere zu verwendende Dichte-Treibgase. Es wird auch Druck reduzieren, der auf dem Barrel im Vergleich mit alternativen Technologien gelegt ist, die dieselbe Maul-Energie anbieten mit Rücksicht auf die Tatsache, dass es hilft, das Benzin von Treibgas viel glatter während des Zündens auszubreiten. Zurzeit gibt es zwei Hauptmethoden der Plasmaeinleitung: der flashboard große Bereichsemitter (AUFFLACKERN) und der dreifache koaxiale Plasmazünder (TCPI).

Flashboard großer Bereichsemitter

Flashboards laufen in mehreren parallelen Schnuren, um ein großes Gebiet der Plasma- oder Ultraviolettstrahlung zur Verfügung zu stellen, und verwendet die Depression und Eindampfung von Lücken von Diamanten, um das erforderliche Plasma zu erzeugen. Diese parallelen Schnuren werden in Tuben bestiegen und orientiert, um ihre zur Achse der Tube scheitelwinkligen Lücken zu haben. Es entlädt sich durch das Verwenden von Luft des Hochdrucks, um Luft aus dem Weg zu bewegen. AUFFLACKERN-Initiatoren können Treibgase durch die Ausgabe von Plasma, oder sogar durch den Gebrauch der ultravioletten Hitzeradiation entzünden. Die Absorptionslänge eines festen Treibgases ist genügend genug, um durch die Radiation von einer Plasmaquelle entzündet zu werden. Jedoch hat AUFFLACKERN am wahrscheinlichsten optimale Designvoraussetzungen und das weitere Verstehen des AUFFLACKERNS nicht erreicht, und wie es arbeitet, ist völlig notwendig, die Evolution der Technologie zu sichern. Wenn AUFFLACKERN das XM-291 Pistole-Projekt mit der genügend Strahlungshitze versorgt hat, um das Treibgas zu entzünden, um eine Maul-Energie von 17 MJ zu erreichen, konnte man sich nur die Möglichkeiten mit einem völlig entwickelten AUFFLACKERN-Plasmazünder vorstellen. Aktuelle Gebiete der Studie schließen ein, wie Plasma das Treibgas durch die Radiation, die Erlösung der mechanischen Energie betreffen und direkt und durch das Fahren des Gasflusses heizen wird. Trotz dieser ist Einschüchtern-Aufgabe-AUFFLACKERN als der plausibelste Zünder für die zukünftige Anwendung auf USW. Pistolen gesehen worden.

Verdreifachen Sie koaxialen Plasmazünder

Ein koaxialer Zünder besteht aus einem völlig isolierten Leiter, der durch vier Streifen von Alufolie bedeckt ist. All dieser wird weiter in einer Tube ungefähr 1.6 Cm im Durchmesser isoliert, der mit kleinen Löchern perforiert wird. Die Idee ist, einen elektrischen Fluss der Leiter und dann das Sprengen des Flusses in den Dampf und dann das Zerbrechen davon unten in Plasma zu verwenden. Folglich flüchtet das Plasma durch die unveränderlichen Perforationen überall in der Isolieren-Tube und beginnt das Umgebungstreibgas. Ein TCPI Zünder wird in individuellen vorantreibenden Fällen für jedes Stück der Munition geeignet. Jedoch wird TCPI als eine lebensfähige Methode des vorantreibenden Zündens nicht mehr betrachtet, weil es die Flossen beschädigen kann und Energie so effizient nicht liefert wie ein AUFFLACKERN-Zünder.

Durchführbarkeit

Der XM-291 ist das beste vorhandene Beispiel einer electrothermal-chemischen Arbeitspistole. Es war eine abwechselnde Technologie zur schwereren Kaliber-140-Mm-Pistole durch das Verwenden der Doppelkaliber-Annäherung. Es verwendet einen Laderaum, der groß genug ist, um 140-Mm-Munition zu akzeptieren und sowohl mit einem 120-Mm-Barrel als auch mit einem 135-mm- oder 140-Mm-Barrel bestiegen zu werden. Der XM-291 besteigt auch eine größere Pistole-Tube und einen größeren Zünden-Raum als der vorhandene M256 L/44 Hauptpistole. Durch die Anwendung der electrothermal-chemischen Technologie ist der XM-291 im Stande gewesen, Maul-Energieproduktionen zu erreichen, die das zu einer auf niedriger Stufe 140-Mm-Pistole ausgleichen, während sie Maul-Geschwindigkeiten erreichen, die größer sind als diejenigen der größeren 140-Mm-Pistole. Obwohl der XM-291 nicht sofort bedeutet, dass USW. Technologie an diesem aktuellen Punkt rechtzeitig lebensfähig ist, bietet es wirklich ein Beispiel an, dass es möglich ist und das weitergegangen hat, ist die Forschung im Gebiet der geernteten Vorteile wert, wenn solch ein System auf einer modernen Zisterne erfolgreich durchgeführt werden sollte.

USW. ist auch eine lebensfähigere Auswahl als andere Alternativen definitionsgemäß. USW. verlangt viel weniger Energieeingang von der Außenseite Quellen wie eine Batterie, als ein railgun oder ein coilgun würden. Tests haben gezeigt, dass die Energieproduktion durch das Treibgas höher ist als Energieeingang von der Außenseite Quellen auf USW. Pistolen. Im Vergleich kann ein railgun zurzeit keine höhere Maul-Geschwindigkeit erreichen als der Betrag des Energieeingangs. Sogar an 50-%-Leistungsfähigkeit würde eine Schiene-Pistole, die eine Kugel mit einer kinetischen Energie von 20 MJ startet, einen Energieeingang in die Schienen von 40 MJ verlangen, und 50-%-Leistungsfähigkeit ist noch nicht erreicht worden. Um das zu relativieren, würde eine Schiene-Pistole, die an 9 MJ der Energie losfährt, ungefähr 32 MJ Wert der Energie von Kondensatoren brauchen. Aktuelle Fortschritte in der Energielagerung berücksichtigen Energiedichten nicht weniger als 2.5 MJ/m ³, was bedeutet, dass eine Batterie, die 32 MJ der Energie liefert, ein Volumen von 12.8 M ³ verlangen würde; das ist nicht ein lebensfähiges Volumen für den Gebrauch in einer modernen Hauptkampfzisterne, besonders ein hat vorgehabt, leichter zu sein, als vorhandene Modelle. Es hat sogar Diskussion über das Beseitigen der Notwendigkeit für eine elektrische Außenquelle in USW. dem Zünden durch das Einleiten der Plasmapatrone durch eine kleine explosive Kraft gegeben.

Außerdem USW. ist Technologie auf feste Treibgase nicht nur anwendbar. Um Maul-Geschwindigkeit noch weiter zu vergrößern, kann electrothermal-chemisches Zünden mit flüssigen Treibgasen arbeiten, obwohl das weitere Forschung ins Plasmazünden verlangen würde. USW. ist Technologie auch mit vorhandenen Projekten vereinbar, den Betrag des an das Fahrzeug gelieferten Rückstoßes zu reduzieren, während sie schießt. Verständlich Rückstoß einer Pistole, die eine Kugel an 17 MJ anzündet, oder wird mehr direkt mit der Zunahme in der Maul-Energie in die Übereinstimmung mit dem dritten Gesetz von Newton der Bewegung zunehmen, und die erfolgreiche Durchführung von Rückstoß-Verminderungsmechanismen wird für die Installation einer USW. angetriebenen Pistole in einem vorhandenen Fahrzeugdesign lebenswichtig sein. Zum Beispiel hat OTO die L/45 neue Leichtgewichts-120-Mm-Pistole von Melara eine Rückstoß-Kraft von 25 t durch das Verwenden eines längeren Rückstoß-Mechanismus (550 Mm) und einer Pepperpot-Maul-Bremse erreicht. Die Verminderung des Rückstoßes kann auch durch die Massenverdünnung des Thermalärmels erreicht werden. Die Fähigkeit USW. der auf vorhandene Pistole-Designs anzuwendenden Technologie bedeutet, dass für zukünftige Pistole-Steigungen es nicht mehr die Notwendigkeit gibt, das Türmchen neu zu entwerfen, um einen größeren Laderaum oder Kaliber-Gewehrlauf einzuschließen.

Mehrere Länder haben bereits beschlossen, dass USW. Technologie für die Zukunft lebensfähig ist und einheimische Projekte beträchtlich finanziell unterstützt hat. Diese schließen die Vereinigten Staaten, Deutschland und das Vereinigte Königreich, unter anderen ein. Der USA-XM360, der geplant wird, um die Zukünftigen Kampfsysteme Bestiegene Kampfsystemlicht-Zisterne auszustatten, und die folgende Pistole-Steigung von M1 Abrams sein kann, basiert wie verlautet auf dem XM291 und kann USW. Technologie oder Teile USW. der Technologie einschließen. Tests dieser Pistole sind mit "Präzision Zünden" Technologie durchgeführt worden, die sich auf USW. das Zünden beziehen kann.

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Bibliografie

Außenverbindungen

http://www.powerlabs.org/electrothermal.htm

Europäische Sendevereinigung / Boeing e-3 Wachtposten
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