


自从一战坦克问世以来,反坦克作战也成为各国军方需要解决的一个问题,涌现出大量反坦克武器。坦克为了提升战场生存能力自然需要增厚装甲,但是装甲增厚带来的弊端便是速度下降。例如二战德军的虎王坦克,由于自重达到70吨,理论时速只有五十六公里每小时。所以到了现代,坦克提升防御能力的方法主流便是使用复合材料以及反应装甲。随着现代科技的发展,有研究团队提出想法,想要研制电磁装甲提升坦克防御力,这一想法自然是引起广泛关注。
99A主战坦克
目前坦克提升自身防御力的方法分为两种,一种是直接硬碰硬,通过提升坦克装甲材料的硬度强度提升防御能力。目前主流的做法便是研发复合材料装甲,但是这一方法存在一定弊端。弊端就在虽然通过研发复合材料能够在提升防御力的同时尽量减少坦克自重增加,但是随着反坦克武器穿甲能力的提升,还是会走回老路,坦克自重过重导致速度下降。而且高强度复合材料装甲的研发并不是那么容易,很容易出现瓶颈。
爆炸反应装甲原理
如此一来第二种方法便显得高明许多,通过对穿甲弹头或者穿甲金属流的干扰破坏提升坦克防御力。目前通行的是坦克使用爆炸反应装甲提升防御能力。爆炸反应装甲顾名思义便是通过爆炸产生的冲击波对穿甲弹头以及穿甲金属流进行反冲。目前通用的结构便是在两层战甲之间加入钝感炸药,在第一层装甲被击穿引爆炸药对穿甲部分进行干扰。
被动电磁装甲原理
而电磁装甲的研制思路与反应装甲类似,也有所不同,电磁装甲分为两种,主动防御电磁装甲与被动防御电磁装甲。被动电磁防御装甲是利用两块钢板,中间用绝缘隔开,一端接地一端接高压电容器。穿甲弹击穿两块钢板时大电流脉冲将将通过,这对穿甲弹头将造成不小的干扰,甚至是直接导致弹头被破坏。如果是穿甲金属流,射流受到干扰从而削弱金属流穿甲能力。
主动电磁防御装甲
而主动防御电磁装甲的技术含量就更高了,顾名思义这种装甲通过反击达到防御目的。通过雷达预先探测到目标,随后通过加装在主装甲之上的电磁加速装置发射干扰物影响目标轨迹。其实这种思路更像是在坦克上搭载主动防御系统。上述两种装甲在提供同等防御能力的情况下重量仅为传统装甲重量的三分之一。除此之外,这种防御不包含危险物品例如炸药,相对爆炸反应装甲它相对安全。
全电坦克概念图
想法虽然是美好的,但是目前实现应用还有不小的困难。首先根据实验数据显示,如果需要达到传统装甲的防护能力,需要极为高密度的能量输出。通俗得来说没有容量大的电池进行供电,并且以目前的制造能力释放出如此之大脉冲电流的电容器需要达到几个立方米,这显然无法在坦克中放置。不过目前虽然无法实现,电磁装甲具备极广阔的发展前景,这也是未来坦克防护的发展方向。随着未来载具全电化完成,这款新概念装甲必定成为主流防御手段。
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