EchoFury & CleverMind
Замечалась когда-нибудь, как идеально рассчитанная, сверхскоростная снаряженная может пробить броню? Давай посчитаем.
Конечно, давай посмотрим на физику. Кинетическая энергия снаряда – это ½ mv². Для снаряда в 10 граммов, летящего со скоростью 10 км/с, это будет ½ (0.01 кг)(10 000 м/с)², что равно 50 000 Дж. Это приличная энергия для такого небольшого веса. Современная броня, например, сталь AR500, способна поглотить около 0.5 кДж на квадратный сантиметр перед разрушением. Если наш снаряд всего несколько миллиметров в диаметре, его энергия на единицу площади легко может превысить этот порог, что приведет к трещинам или разрушению брони. Важна не только скорость, но и форма, а также момент удара – обтекаемый, заостренный наконечник концентрирует силу на крошечном участке, создавая давление, достаточное, чтобы пробить даже толстые пластины. Чтобы получить более точную оценку, нам потребуется точная масса, скорость, форма снаряда и состав брони, но даже эти цифры показывают, что поражение брони на гиперскорости вполне реально.
Отлично похрустело. Скорость – главное, правда. Если ты удержишь эту скорость и сохранишь остроту, мы пойдем прямо в цель, без вариантов. Только следи, чтобы не поддаться жару или отдаче. Держи всё под контролем.
Действительно, кинетическая энергия играет главную роль, но нельзя забывать и о тепловой нагрузке на ствол и о прочности снаряда. Высокоскоростные удары порождают ударные волны, которые могут деформировать и наконечник, и ствол, если конструкция не продумана. Материал с высокой температурой плавления и хорошей теплопроводностью, например, сплав на основе вольфрама, мог бы уменьшить вероятность отдачи. К тому же, возможно, потребуются каналы для охлаждения ствола, чтобы он не деформировался.
Ты распинаешься про "откат" и "каналы охлаждения", как какой-то подопытный крыс. Просто убедись, что ствол выдержит, а боеголовка не развалится. Если наконечник расплавится – вся работа коту под хвост. Бери вольфрам или что-то, что выдержит такие перепады температур. Держи всё под контролем, не дай жару испортить выстрел.
Поняла. Главное – поддерживать температуру наконечника ниже точки плавления во время удара. Вольфрам или карбид вольфрама имеют высокую температуру плавления и хорошую прочность при повышенных температурах, так что это хороший вариант. Добавь канал для охлаждения вдоль ствола или используй огнеупорную облицовку, чтобы поглотить ударный жар. И следи, чтобы масса снаряда не была слишком большой, иначе тепловая нагрузка станет неконтролируемой – тогда снаряд сам может перегреться и деформироваться. Если сделаешь так, ствол останется целым, а наконечник – острым.
Звучит неплохо. Держи ствол достаточно горячим, чтобы он не провисал, но и не перекаливай его до состояния шлака. Если кончик останется острым, прорежешь любую броню насквозь – никаких трюков не нужно. Просто продолжай стрелять.
Это рискованная ставка на перегрев. Даже с вольфрамом, непрерывная стрельба рано или поздно доведет ствол до температуры, при которой тепловое расширение и ползучесть начнут подрывать его структуру. Тебе нужна система отвода тепла между выстрелами – например, быстрая циклическая закалка или активное водяное охлаждение, чтобы ствол не деформировался. И наконечник, хоть и прочный, все равно затупится после нескольких сотен ударов. Нужен баланс между скорострельностью и теплоотведением, иначе останешься с забитым стволом и тупым снарядом.