“工欲善其事,必先利其器?!比祟悓ξ淦餮b備性能的追求由來已久。信息化、智能化戰(zhàn)爭形態(tài)的出現(xiàn),對武器裝備的研制、使用環(huán)節(jié)提出了更高要求。在近年發(fā)生的一些軍事沖突中,借助3D打印技術(shù)即時提供炮彈尾翼和投彈裝置已成為現(xiàn)實。通過該技術(shù)生產(chǎn)的這些部件,可匹配無人機使用,有效提升打擊速度,也在一定程度上使3D打印技術(shù)的軍用色彩更加濃郁。
武器裝備如此,彈藥發(fā)展亦如此。
近日,來自英國的一則消息,將3D打印炸藥技術(shù)更清晰地呈現(xiàn)在世人面前——英國國防部贊助的一個實驗室成功研發(fā)了3D打印炸藥技術(shù)。
眾所周知,彈藥的打擊威力既來自所填充的炸藥本身,也來自炸藥“塑形”后的“模樣”和盛裝炸藥的容器具體構(gòu)型。“塑形”炸藥及容器形狀不同、高低不同、薄厚有異,在某個方向釋放的能量大小也明顯不同。基于此,3D打印炸藥技術(shù)應(yīng)運而生。其本質(zhì)是運用該技術(shù)來設(shè)計特定的炸藥形狀,以獲取不同毀傷效果。
據(jù)外媒披露,本次“曝光”的3D打印炸藥技術(shù)源于英國國防部2015年開啟的未來炸藥項目。該技術(shù)旨在研制高性能的專業(yè)打印機,進一步完善相應(yīng)的材料擠壓方案,以使有限的裝藥獲得更有效的破壞力。
與英國相比,在3D打印炸藥技術(shù)應(yīng)用方面,美國起步更早一些。美國1999年開始研究相關(guān)技術(shù),后曾用該技術(shù)打印過個性化定制炸藥,在單噴嘴打印、調(diào)制炸藥配方、控制炸藥能量釋放方面有一定技術(shù)積累。
用計算機對炸藥抗壓強度、能量分布范圍、破壞力等一系列性能參數(shù)進行比對,計算出“輸入”與“輸出”的最優(yōu)解后,用程序控制打印機制備出個性化炸藥。這種方式不僅能使炸藥“塑形”或殼體制造一次成形、成本有所降低,還因全程無人化操作,工作人員安全得到有效保障,因而受到更多國家關(guān)注。
澳大利亞宣布在未來兩年為研究該技術(shù)提供260萬美元。一些國家還決定合作研發(fā)該技術(shù)。
3D打印炸藥技術(shù)只是借助高新科技手段為彈藥賦能的方法與途徑之一??梢灶A(yù)見,隨著今后新興科技把“為武器彈藥賦能”大門推得更開,傳統(tǒng)武器彈藥研發(fā)、使用領(lǐng)域或?qū)⒂瓉砀唷白兡槨薄?br />
來源:中國軍網(wǎng)-解放軍報,作者:曾建偉 黃薇薇 屈建軍,注:配圖來自資源庫。
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