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中高MAN曼机-辐射系列中的高斯高斯步枪弹高斯步枪perk

来源:应急救援装备网  作者:蓝品汇优采云   2024-02-07 阅读:146

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摘要:本文纯属个人对2mm高斯步枪子弹的猜测,不代表真实背景设定。 以下文字可能包括但不限于各种:纯粹为了好看而堆砌的纹理,几乎没有或未经证实的依据。 根据线索做出的猜测、没有直接关系的类比、不精确的计算,只是为了让验证2毫米高斯步枪子弹是否可靠的过程“看起来很牛逼”。 如果读者已经接受了上述前提,并且仍然感兴趣,那么欢迎您继续浏览——

通常,人们对枪械威力的第一印象来自于其口径。 这当然不准确,但这种感性印象本质上并不科学。 那些对小型武器了解更多的人会同意,即使是小口径射弹也能在极高的速度下造成可怕的伤害。 但当他们看到《辐射》系列中的2毫米高斯步枪子弹时,他们可能都下意识地想:这么小的弹径(即使它的枪口速度确实很高)确实可以保证武器的杀伤力,甚至可以使其成为一种武器。是背景设定中“强力武器”的代表吗?

高斯步枪代码

辐射 1&2&即时战略版中的 M72 高斯步枪

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《辐射 3》和《内华达州》中的高斯步枪

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《辐射 4》和《辐射 76》中的高斯步枪

这里我们可以抛开高斯步枪本身的工作原理,只把它看成是一个赋予弹头初速度的“黑匣子(即不管里面装的是什么,只输出什么)”。 由于没有辐射工作明确给出这种武器的枪口速度,所以我们可以放开自己一段时间,以已知的电磁炮马赫7.4(2,520m/s)作为参考,以2500m/s作为枪口速度目前在评估高斯步枪的性能时使用。 ①

但在此之前,我们还是要回答一个小问题:为什么2毫米子弹的枪管没有那么细呢?

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高斯步枪的设计也是向老辐射系列中的M72高斯步枪致敬。

从辐射系列和后来的潜行者系列中出现的高斯步枪的外观来看(详细见潜行者高斯步枪简介),这些武器的枪口内径或者导轨之间的距离明显要大得多大于2毫米。 目前看来,能够满足高斯步枪2mm口径而又不与其实际展示的结构相冲突的唯一解决方案就是2mm直径的弹芯加上更大直径的弹托,而现有的各种电磁枪原型机也使用了大部分弹药采用发射后与弹芯分离的弹托(虽然现实中人们并没有直接描述弹药弹芯直径来命名的习惯)。

目前这一概念最直观的应用案例就是用于坦克炮的尾稳定脱壳穿甲弹。 在轻武器应用方面,美军按时间顺序先后研制了专用单兵武器(SPIW)和未来步枪系统(Rifle)。 FRS)和高级战斗步枪计划(Rifle,ACR)最初被探索。 总而言之,箭形弹药在步枪上的实验应用并不罕见。

*对于那些想更多地了解这些实验性武器的人来说,枪世界是个好地方

SPIW的各类样枪中,除了最上面的H&R公司的产品采用了独特的“三角”弹药外,其余由温彻斯特、斯普林菲尔德和AAI从上到下推出的三款样枪均采用单头弹药。 箭形

用于温彻斯特 SPIW 和斯普林菲尔德原型枪的 XM-144 箭弹弹药

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AAI SPIW 样品枪中使用的 XM-110 箭弹

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此外,还有在XM-110、XM-144基础上发展起来的5.6×-645、5.6×-216等箭弹弹。 它们还停留在实验阶段,没有进一步的发展。 其中,XM-645被AAI公司参加FRS招标的XM19/XM70 SFR样品枪采用。

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AAI XM19/XM70 SFR 原型枪

XM-645 箭弹

最近对箭形步枪的尝试来自高级战斗步枪项目。 在招标过程中,AAI和斯太尔各自提交了使用箭形子弹的样品枪:

AAI公司的ACR原型枪

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AAI ACR样品枪使用的箭形钢弹芯尺寸为1.6×41.27mm,重0.66g。

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斯太尔的ACR原型枪

斯太尔 5.56 X 45 STEYR XPL

箭形弹芯尺寸为1.6x41.25mm,重0.66g。

这两款原型枪所使用的箭形弹芯略有差异,但粗略估计,我们将把它们视为具有相同的尺寸,并通过这个弹芯的形状来推断2mm高斯是什么步枪子弹的性能:目前我从不同来源收集的信息对箭形子弹尺寸的描述略有不同。 为了省事船舶配件,这里我把它当作一个尺寸为1.、自重为0.66g的小钢飞镖。 从这一点来看,辐射世界中的2毫米高斯步枪子弹似乎比这支箭形子弹的核心稍大一些,不过这个问题我们稍后再讨论。

鉴于此船舶配件,我们可以以现有斯太尔ACR使用的当前箭弹芯尺寸以及枪口和弹丸在600码时的飞行速度为基础(毕竟他们把这些参数直接贴在他们的主页上,省去了(省去麻烦)分别搜索),尝试计算一下同样的弹芯在2500m/s的枪口速度下能达到什么效果:

已知:

SCF箭弹弹的枪口速度为1450m/s,600码(548.64m)处的飞行速度为910m/s;

箭芯尺寸为1.6x41.25mm,尾部跨度约为4.6mm,尾部厚度约为0.5mm(根据上图估算);

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箭形弹芯重0.66克;

然后还有:(栏里好像不能编辑公式,所以就手写一下吧)

容易知道,弹丸的迎风面积约为5.01mm²,枪口动能为693.83J,600码处动能为273.27J;

这里我们再做一个简化:根据已知的弹药5.和弹药7.的距离和飞行速度图表,我们可以近似认为,在600码距离内,弹头飞行速度下降值与飞行距离呈线性关系。 同样,通过观察图表我们可以发现高斯步枪代码,在这条近似线性的曲线中,弹头质量相等但初速度不相等的两条曲线近似平行,这意味着当弹头形状和质量相等时,弹头飞行的减速度距离相等则近似相同②。

在此假设下,得出初速为2500m/s的弹芯在600码距离处的速度约为1960m/s。 弹芯枪口动能和600码距离处动能分别为2062.5J和1267.73J。 相同距离下,从图表中可以看出,M16A2发射的5.M855弹的数据分别为1765J和407.41J; M14发射的7.M80弹的数据分别为3567J和1101.85J。

M16A2步枪发射与图表底部浅绿色曲线对应的M855子弹,M14步枪发射与图表中橙红色曲线对应的M80子弹。

现在我们已经估算出同样的钢箭在枪口速度为2500m/s的情况下在600码处可以达到的水平,但是我们不能直接用这个数字来衡量辐射世界中高斯步枪的威力。 我们需要消除的第一个干扰是子弹干扰。 关于弹芯的大小,辐射世界高斯步枪发射的钢箭的直径比SCF箭弹弹的弹芯直径稍大一些。 我们不妨假设,除了圆柱体的直径外,2毫米高斯步枪所使用的其余芯子的尺寸都没有改变。 由此我们得到一支钢箭。 此时弹芯质量增加至约0.87g(以钢的密度为7.85g/cm3)③。

当然,如果我们继续放飞自我,给高斯步枪加一些buff,我们还可以引入另一个假设:现实中的箭形子弹是为突击步枪或霰弹枪使用而准备的(至少相对而言)。 产品,所以直接采用全钢弹芯。 不过,在辐射世界中,高斯步枪基本上是为了对付动力装甲等重型装甲而开发的杀手级武器。 相对而言,对于弹药成本的承受能力还是比较高的。 高,如果我们还考虑到在辐射世界,中国在高斯武器的研发方面取得了巨大的成就,我们是不是很容易认为我国拥有特别大的储备和特别适合穿甲弹的材料: 钨?

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中国人对待钨的方式.jpg

公开资料显示,常见93钨合金的密度为17.6g/cm3。 当使用钨合金弹芯时,弹芯质量将飙升至1.95克。 如果在这种情况下我们仍然假设高斯步枪的枪口速度,那么使用钨芯子弹的高斯步枪的枪口动能保持不变,那么使用钨芯子弹的高斯步枪的枪口动能将达到6095.54J。 不过,600码处的速度和动能并不能直接带入之前的1960m/s,因为上图清楚地表明,弹头质量不同的情况下,速度曲线近似线性部分的斜率会不同(我们假设弹丸直径的增加不会过度影响其空气阻力系数高斯步枪代码,如果计算正确的话,空气阻力系数约为0.13?④)。

根据目前1.8J/cm²的判断标准(我们可以简单地用这个标准作为计量单位,即令1.8J/cm²=“一发”),我们可以大致知道,在这个假设下,2mm口径 钨芯高斯步枪子弹在600码处的威力约为44976.67发,已知的5.M855子弹在相同距离处的威力约为886.91发,而7.FMJ子弹在相同距离处的威力为约1271.32次射击。 这个数据是在①假设高斯步枪的枪口速度的前提下得到的; ②假设子弹飞行距离与减速度呈线性关系; ③ 假设弹丸的形状和质量; ④假设阻力系数不变。 因此,无论如何,这并不能算是一个真正令人信服的结论,还请读者自行判断。

由此看来,至少在本文设定的条件下,高斯步枪的侵彻力应该不成问题,但杀伤力却是另一回事了。 通常,当我们谈论小口径高速弹头的杀伤力时,我们总是强调它们在射入目标后会立即滚动并破裂,从而造成可怕的伤口。 但就高斯步枪而言,我们不得不面对这样一个问题:它发射的弹丸速度确实很高,但它们并不旋转。 如果这种武器使用的弹头确实是箭形弹丸,那么自然是以光滑膛的形式发射的。 没有膛线,弹头离开弹膛后不会旋转,更何况它还有尾翼。 有助于稳定飞行姿态。

这么小的钢箭如果​​只是直接将目标刺穿的话,造成的伤害几乎可以忽略不计,处于兴奋状态的目标甚至可能没有意识到自己被击中了。 但考虑到弹芯的形状极其细长(长径比大于20),击中目标时很容易弯曲甚至断裂。 在这种情况下,弹芯的运动轨迹将不再是一条直线,而是一条难以预测的扭曲带状路径,这无疑会大大增加其杀伤力。 唯一的问题是:弹芯的翻滚并不是不可避免的事件(至少根据目前已知的测试结果不是),但尚不清楚这种效应是否在更高的速度下更频繁地发生。

*如果实在受不了,就把弹芯的翻滚当作武器暴击吧……

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最后,关于这款武器的精度,箭弹弹道的直线度是毫无疑问的。 这也是当初选择这款弹药进行测试的重要原因之一。 问题在于,其弹芯需要与弹托配合,才能从内径远大于弹芯的枪管/导轨上正常发射,而弹托的分离方式和方法必然会影响排出后的弹芯。 影响运动姿势。 这个技术问题在目前采用类似技术的坦克炮上已经解决了,但在同等加工水平的约束下,同样的误差对较小的零件影响更大(我一百块钱我一百块钱)的影响有钱人就完全不同了)。 考虑到2077年的科技发展,我们可以姑且假设,量产能够保证精度的弹药不成问题,但由此在技术和成本上设定的门槛恐怕也不是荒地。 那些小题大作的山王,很容易就能突破。

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