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第二天,天还没有亮的时候,测试场里就已经是人山人海了,无数的工作人员,在忙来忙去,负责各种车辆的协调调度,负责场地人员绕着场地转了几圈,反复地检查场地里面各种标志的情况,还有大批的记者,占据了视野最开阔的地方,准备拍摄下来最精彩的情节。
一切都显得紧张起来了,就在这种情况下,刘大军找到了场地里面的负责人瓦里西。
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“瓦里西先生,我们的坦克,需要进行一次校准。”刘大军向着瓦里西说道:“我们需要一千两百米距离上的靶标作为参考对象,给我们十五分钟的时间,我们就能完成校炮的操作。”
这次是坦克两项比赛,比的就是坦克的机动性和瞄准的精确度,想要能够精确地打中靶标,那就需要火炮有精确的校准才可以。
在以前的时候,坦克炮的射程近,只打几百米距离外的目标,所以凑着着大致对准就行了,但是随着坦克炮技术的不断发展,射程越来越远,精度越来越高,些许的误差就会造成炮弹的脱靶,所以,校准就显得格外重要了。
二战时期的坦克炮,没有一种使用热护套的,但是现在的坦克炮,没有个热护套就根本没法出来见人,就是为了防止太阳暴晒下炮管弯曲带来的误差,这么一丁点的误差,都必须要考虑进去才行,而坦克炮除了这个误差之外,还有很多的误差的。
如果仔细分类的话,这种误差分成三种,一种是系统误差,也就是坦克炮整个系统的各个软硬件带来的误差,比如说火炮自身的跳角误差,火控计算机的计算误差,以及横风、气压、温度等射击参数的测量误差等等,它的特点是每次射击误差总是固定不变的。
在这个误差之中,还包括了火控系统的零位误差,也急速说火控瞄准线和火炮没有对齐。
还有一种是可变系统误差,比如火炮耳轴倾斜误差、药温误差、不同弹种的误差等等,这些误差在每次改变射击状态的时候都会出现。
最后就是随机误差,这种误差是没法解决的,因为每次出现的误差都是不同的,可能偏大,也可能偏小。
随着技术的进步,很多误差都是可以通过技术方面来解决的,比如说,以前的时候没法解决温度和气压等等带来的误差,但是现在坦克的火控系统内植入了这些传感器,就能把它带来的影响考虑进去了,还有一些特殊的误差,比如说膛内磨损等参数,虽然很难直接计算,但随着技术的增加,可以通过一些经验公式总结出来,比如磨损量与射击次数的函数关系,通过这些来进行估算测量。
某些误差已经能够自动补偿了,但是也有的误差是计算机搞不定的,比如说这个零位误差。
当然了,如果以后技术发展起来,远距离的图像识别能力大大增加,或许也就能自动校准了,但是现在是远远做不到的,96坦克的下反式稳像式火控,需要在使用前进行火控的机械零位调整和电气零位修正两个误差修正工作。
这个需要远距离放一个靶标,然后来进行修正。