贾兰俊,赵 秀,魏立新
(中国船舶重工集团公司第七一三研究所,河南 郑州 450015)
随着科技的发展和战场的需求,反舰导弹在增大射程、巡航速度、打击精度和抗干扰能力方面有了很大的发展,其攻击能力越来越强,特别是20世纪80年代超音速反舰导弹出现以后,反舰导弹的速度越来越高,突防能力越来越强,对水面舰艇的威胁也越来越大[1-2]。面对日益增大的反舰导弹威胁,各国都很重视近程反导舰炮武器系统的发展,把其作为不可缺少的反导手段和最后一道防线。
如英国“千发”系统中的MDG-35型单管35 mm舰炮,采用导气式转膛原理,使单管35 mm火炮的射速达到1000 rds/min。美国已装舰服役的MK15-1型“密集阵”6管20 mm火炮的射速可达4500 rds/min[3],另外一种典型的近程武器系统“守门员”舰炮武器系统,其舰炮射速也已达到4200 rds/min以上。俄罗斯的“卡什坦”武器系统将2个转管自动机联装在1个炮架上,射速可达10000 rds/min,有效提高了发射率。但不管是理论计算结果还是实际作战使用,都验证了现有的近程反导舰炮武器系统,对航速大于2.5 Ma的反舰导弹拦截能力明显不足。因此,在现有技术基础上发展高发射率舰炮以适应未来近程反导的需要,是迫切研究的方向之一。
近程反导舰炮武器系统对火炮发射系统的要求是单炮要具有较高的发射率,在短时间内发射足够多的弹丸,以提高命中概率。而提高单炮发射率的途径,一是提高单个自动机本身的发射率,这需要研制新型自动机,通过改变自动机循环和一系列结构来实现发射率的提高;二是通过对成熟自动机进行联装于1座炮架的改造来实现发射率的提高。……