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CS/DFL3型7,62mm高精度狙击步枪弹的外形尺寸和7.62×51mm普通弹基本相同。该弹由弹头、弹壳、底火和发射药组成。弹头采用铜被甲全铅心前装结构,弹壳为标准NATO弹铜弹壳,伯尔丹式无锈蚀击发药底火,发射药采用内弹道燃烧稳定的新型单基药。
追求更高性能
7.62mm高精度狙击步枪弹于2008年9月提出论证,2009年7月开始研制。2010年1月,样弹进行了全面性能试验,试验结果表明,样弹完全满足战术技术指标要求。
然而,科研人员并未满足最初的战技指标,测试之后,又对该弹提出更高的指标要求,即600m的射击密集度指标由≤24cm提高到≤17.4cm。指标确定之后,技术人员进行进一步技术攻关,并解决了相关技术问题,最终于2010年12月完成外贸设计定型,命名为CS/DFL3型7.62mm高精度狙击步枪弹。
问题及解决方案
在7.62mm高精度狙击步枪弹的研制为程中,遇到的关键技术问题主要有三方面。
一是枪弹设计参数优化问题。我国以前设计的主要是普通弹,设计高精度弹尚属空白,无更多经验可供借鉴。设计人员在研制7.62mm高精度狙击步枪弹的时候,发现枪弹的特征参数和射击密集度之间关联度极高。因此,枪弹设计参数优化就成了关键技术问题。
二是提高射击密集度问题。根据7.62mm高精度狙击步枪系统的作战使命,其要具有很高的射击密集度和首发命中率。因此,如何提高该弹的射击密集度就成了一个关键技术问题。
三是枪/弹匹配问题。试验中发现,7.62mm高精度狙击步枪弹虽在7.62×51mm普通弹弹道枪上有较好表现,但在新设计的高精度狙击步枪上则表现不稳定。经分析,这主要是由于枪/弹匹配不合理造成的。因此,如何优化枪/弹的匹配进而提高弹头飞行稳定性就成了一个关键技术问题。
针对上述三大关键技术问题,技术人员采取了相应的解决措施。
在弹头特征参数优化设计方面,设计人员进行了大量经典力学、内弹道学和外弹道学等理论计算,并结合以往的研制经验,建立了一个新的弹道模型,专门用于优化弹头特征参数。
同时,设计人员认为,传统的后装方式组装弹头的加工工艺办法很难满足射击密集度要求。采用后装方式组装弹头时,铅心或钢心从弹头壳的尾部向前装入,然后用专用冲子等工具将铅心或钢心冲压到位,最后进行弹头壳尾部的收口工序。钢心或铅心从后向前装入弹头壳时,弹头一致性、轴对称性和密实性很难保证,因此,其散布精度也就受到一定的影响。由此大胆提出采用前装方式组装弹头,并完成了工艺优化工作,有效提高了射击密集度。
在提高射击密集度方面,技术人员还采取了多项技术措施,主要有: 一是对弹头方案设计进行优化,以提高弹头的射击密集度潜力;二是采用较大弹重系数和减小枪口压等措施以减小初始扰动;三是选用合适的单基发射药使高精度狙击步枪弹具有稳定的内弹道性能;四是为满足远距离的射击密集度,调整了弹头质量;五是对各零部件的制造公差、全弹的装配公差进行严格控制。
在枪/弹匹配方面,技术人员根据新弹膛的特点,对7.62mm高精度狙击步枪弹的设计方案(主要是弹头弧形的形状和高度、尾锥的角度和高度、弹头的外径、初速等)进行了调整。
经過这些技术攻关,最终设计成的7.62mm高精度狙击步枪弹的射击密集度、首发命中率均较好满足了设计指标要求,性能达到世界先进水平。
经为设计与工艺的改进,7.62mm高精度狙击步枪弹外形尺寸虽与7.62×51mm普通弹基本相同,而精度比7.62×51mm普通弹高出许多,该弹的研制成功填补了我国外贸型7.62×51mm高精度狙击步枪弹的空白,在满足国内外用户需求的同时必将带来良好的经济效益。
编辑/曾振宇
追求更高性能
7.62mm高精度狙击步枪弹于2008年9月提出论证,2009年7月开始研制。2010年1月,样弹进行了全面性能试验,试验结果表明,样弹完全满足战术技术指标要求。
然而,科研人员并未满足最初的战技指标,测试之后,又对该弹提出更高的指标要求,即600m的射击密集度指标由≤24cm提高到≤17.4cm。指标确定之后,技术人员进行进一步技术攻关,并解决了相关技术问题,最终于2010年12月完成外贸设计定型,命名为CS/DFL3型7.62mm高精度狙击步枪弹。
问题及解决方案
在7.62mm高精度狙击步枪弹的研制为程中,遇到的关键技术问题主要有三方面。
一是枪弹设计参数优化问题。我国以前设计的主要是普通弹,设计高精度弹尚属空白,无更多经验可供借鉴。设计人员在研制7.62mm高精度狙击步枪弹的时候,发现枪弹的特征参数和射击密集度之间关联度极高。因此,枪弹设计参数优化就成了关键技术问题。
二是提高射击密集度问题。根据7.62mm高精度狙击步枪系统的作战使命,其要具有很高的射击密集度和首发命中率。因此,如何提高该弹的射击密集度就成了一个关键技术问题。
三是枪/弹匹配问题。试验中发现,7.62mm高精度狙击步枪弹虽在7.62×51mm普通弹弹道枪上有较好表现,但在新设计的高精度狙击步枪上则表现不稳定。经分析,这主要是由于枪/弹匹配不合理造成的。因此,如何优化枪/弹的匹配进而提高弹头飞行稳定性就成了一个关键技术问题。
针对上述三大关键技术问题,技术人员采取了相应的解决措施。
在弹头特征参数优化设计方面,设计人员进行了大量经典力学、内弹道学和外弹道学等理论计算,并结合以往的研制经验,建立了一个新的弹道模型,专门用于优化弹头特征参数。
同时,设计人员认为,传统的后装方式组装弹头的加工工艺办法很难满足射击密集度要求。采用后装方式组装弹头时,铅心或钢心从弹头壳的尾部向前装入,然后用专用冲子等工具将铅心或钢心冲压到位,最后进行弹头壳尾部的收口工序。钢心或铅心从后向前装入弹头壳时,弹头一致性、轴对称性和密实性很难保证,因此,其散布精度也就受到一定的影响。由此大胆提出采用前装方式组装弹头,并完成了工艺优化工作,有效提高了射击密集度。
在提高射击密集度方面,技术人员还采取了多项技术措施,主要有: 一是对弹头方案设计进行优化,以提高弹头的射击密集度潜力;二是采用较大弹重系数和减小枪口压等措施以减小初始扰动;三是选用合适的单基发射药使高精度狙击步枪弹具有稳定的内弹道性能;四是为满足远距离的射击密集度,调整了弹头质量;五是对各零部件的制造公差、全弹的装配公差进行严格控制。
在枪/弹匹配方面,技术人员根据新弹膛的特点,对7.62mm高精度狙击步枪弹的设计方案(主要是弹头弧形的形状和高度、尾锥的角度和高度、弹头的外径、初速等)进行了调整。
经過这些技术攻关,最终设计成的7.62mm高精度狙击步枪弹的射击密集度、首发命中率均较好满足了设计指标要求,性能达到世界先进水平。
经为设计与工艺的改进,7.62mm高精度狙击步枪弹外形尺寸虽与7.62×51mm普通弹基本相同,而精度比7.62×51mm普通弹高出许多,该弹的研制成功填补了我国外贸型7.62×51mm高精度狙击步枪弹的空白,在满足国内外用户需求的同时必将带来良好的经济效益。
编辑/曾振宇