反应装甲
能针对攻击作出反应的装甲
反应装甲即坦克的反应装甲,是指坦克受到反坦克武器攻击时,能针对攻击作出反应的装甲。最常见的爆破反应装甲。爆破反应装甲就是在装甲就是装甲车辆上安装惰性炸药,当遇到可以击穿坦克主要装甲的武器攻击时,惰性炸药就会向外爆炸,从而降低反坦克武器对坦克的破坏效果。
20世纪七十年代,随着各种反坦克武器的发展,坦克变得越来越不安全,以色列在“第四次中东战争”中损失了300多辆坦克,促使以色列国防部门投入大量的精力与财力提高坦克的防护能力。以色列于1973年左右成功研制出了世界上最早的爆炸反应装甲,并在第五次中东战争中首次实战实用,取得了很好的防护效果,引起广泛观注和轰动。1985年苏联第二代爆炸反应装甲研制成功并装备到最新型的T-80U主战坦克上,这就是著名的“接触”-5爆炸反应装甲。K-5反应装甲防护效果优越:可通过爆炸产生的破片直接切断3BM32穿甲弹的弹芯,大幅度降低穿甲弹的穿甲毁伤效能。中国2019年已成功研制了FY-1到FY-4型共四代反应装甲,其中第四代反应装甲已具备了防破甲、防碎甲、防穿甲的“三防”功能。反应装甲经过几十年的发展,技术日臻成熟,涌现出许多先进具有代表性的产品。
目前各国坦克和装甲车辆应用的反应装甲以爆炸反应装甲为主,非爆炸反应装甲、电磁反应装甲等也在积极研制的过程中。正朝着新结构、新材料、新原理的方向发展。
研制背景
20世纪70年代之前的坦克装甲都是在不断加厚装甲厚度的理念下进行技术革新。这种方法的缺点是明显的,坦克总重越来越重,以至于发动机技术和桥梁、路面的承受能力都接近极限。随着第二次世界大战以后各种反坦克武器的发展,坦克变得越来越不安全,即便是RPG-7RPG7火箭炮也可以从正面摧毁M60A1或T-62坦克,更不用说各种反坦克导弹了。而一味增加装甲厚度的方法已经变得不可行,装甲越厚坦克的总重越重,进而导致机动性差、可靠性低、保障难等问题。20世纪七十年代拥有540辆M48A3-和M60A1型坦克的以色列,在“第四次中东战争”中损失了300多辆坦克,促使以色列国防部门投入大量的精力与财力提高坦克的防护能力。1970年由德国赫尔德博士申请了“爆炸反应装甲技术专利”,该技术通过将爆炸物附着于装甲车辆外部,利用自身的爆炸来削弱来袭弹药威力,从而对车辆进行保护,已成为一种革命性的防护理念。
基本设计
设计原理
爆炸反应装甲的基本原理:当反装甲弹药击中反应装甲时,就会诱爆其内部的惰性炸药,爆炸所产生的冲击波,及反应装甲甲板所产生的破片都会对这些反坦克弹药产生干扰、破坏效应,进而降低其击穿装甲的能力,从而达到保护车内乘员的作用。而当其它弹药(如枪弹、炮弹破片等)击中装甲时,则很难引爆其内部的钝性炸药。
外形结构
爆炸反应装甲实际上就是一个个装满炸药的小盒子,采用类似三明治的基本结构:最外部是一层钢面板,由此向里是惰性炸药层、惰性材料层(一般由金属铝或陶瓷等复合组成),最贴近主装甲的部分是另一层钢背板,使用时将其类似于贴瓷砖一样固定于坦克装甲车辆主装甲板外。
装甲特点
反应装甲具有携带方便、容易更换、成本低廉等优点而被广泛应用在坦克等装甲目标上。装上反应装甲后的坦克等装甲目标,对破、穿甲弹的防护能力明显增加,相关试验表明:单层反应装甲结构有效抵抗单级破甲弹的效率为70%~90%,穿甲弹为30%左右,而双层反应装甲结构有效抵抗破甲弹的效率为95%,穿甲弹为60% -70%左右。
发展历程
成功问世
在20世纪70年代后,各国研制装备的坦克已不是一味的在追求增加装甲厚度上下功夫,大都采用重量轻 、防护能力强的间隙装甲、屏蔽装甲、复合装甲和爆炸反应式装甲 ,不但减轻了坦克重量,而且能有效地提高了防弹能力 。以色列于1973年左右成功研制了被称为“夹克衫”的反应装甲,此装甲是世界上最早的爆炸反应装甲。安装了这种新装甲的“马加奇”主战坦克在1982年的黎巴嫩战争中,不仅大幅度的抵制住了苏制的RPG-7反坦克火箭弹的攻击,而且使装甲部队在反坦克导弹的打击下损失率锐减,使坦克的生存能力大大提高。
技术更进
1982年第五次中东战争——黎巴嫩战争中,以色列装甲兵首次使用了反应装甲后,反应装甲的防护效果产生轰动效应,得到世界各国认可。这种装甲防护模式成为世界各国主战坦克加强装甲防护的主要选方案之一,尤其是改装过的主战坦克方面,爆炸式反应装甲已成为必由之路。1983年,苏联最著名的装甲设计单位——苏联钢铁科学研究院(NiistaIi)搁置已久的一款爆炸反应装甲在T-80B主战坦克上现身,这就是“接触”-1(Kontakt-1)爆炸反应装甲。“将防破甲弹的工作交给爆炸反应装甲”成为此后苏联装甲设计的一个重要理念。1985年前苏联第二代爆炸反应装甲研制成功并装备到最新型的T-80U主战坦克上,这是一种全新的重型爆炸反应装甲,装甲外壳采用厚25mm的高硬度钢,内部装有多组反应装甲块,炸药采用对冲击敏感的塞姆汀塑胶炸药,这款爆炸反应装甲被前苏联专家命名为“康塔克特-5”型(Kontakt-5),实验证明,K-5反应装甲防护效果优越:可通过爆炸产生的破片直接切断3BM32穿甲弹的弹芯,大幅度降低穿甲弹的穿甲毁伤效能。1996年,美军曾利用M829A1贫动能穿甲弹对装备有K-5反应装甲的出口型T-72坦克进行射击试验,根本无法毁伤T-72。安装K-5后,T-80UMI和T-90S坦克不仅对M829系列贫铀穿甲弹的防护能力达到830mm以上,而且还能有效的防御德国120mm滑膛炮发射的弹药,再一次证明,K-5可极大地降低侵彻深度,能有效的保护坦克主装甲。俄罗斯的主战坦克已广泛安装了K-5反应装甲。
蓬勃发展
2003年乌克兰国家坦克设计局研制了采用聚能效应结构的新原理的爆炸反应装甲——“诺泽”(NOZH),“诺泽”采用细长型聚能反应结构,通过聚能效应形成的射流冲击力去毁伤来袭的弹药。在实弹试验中,NOZ成功地防御了3BM42(穿甲能力为550mm/2000m)尾翼稳定脱壳穿甲弹,使其最终仅能在坦克主装甲上留下侵彻深度不足50mm的坑洞。
反应装甲经过近四十年的发展,技术日臻成熟,美国法国以色列俄罗斯等国家均已形成了系列化的反应装甲产品,涌现出许多先进具有代表性的作品。拉斐尔公司研制的新型爆炸反应装甲能够在360度范围内抵御先进成型装药战斗部、14.5mm穿甲弹、RPG-7火箭弹的攻击。“接触-5”爆炸反应装甲可使坦克对穿甲弹的防护能力提高20%~40%,能抵御M829A1贫铀穿甲弹的攻击。
重要事件
2023年5月9日俄罗斯莫斯科红场迎来一年一度的胜利日大阅兵,以此纪念苏德战争胜利74周年。俄乌战争参战装备成为红场阅兵主角。加装了格栅装甲和爆炸反应装甲,拥有更强火力的BMP-3步兵战车,在阅兵中亮相。另外带有反应装甲的T72B3坦克、BMD-4M空降战车和BTR-MDM装甲运输车都在该次阅兵中出现。
装甲延伸
各国坦克和装甲车辆应用的反应装甲以能量型中的爆炸反应装甲为主,非爆炸反应装甲、电磁反应装甲等也在积极研制的过程中。正朝着新结构、新材料、新原理的方向发展,各军事强国对于新型反应装甲的研究主要集中在以下几个方面。
无炸药反应装甲
爆破反应装甲由于炸药本身的危险性,反应装甲在日常勤务处理和使用时均受到了较大的限制,同时反应装甲的爆炸产物也会对坦克伴行步兵造成威胁。美国FMC公司成功研制了一款无炸药的箱形、被动防御型反应装甲块。其特点是,在每个反应块中设置多层飞板,每块飞板之间相互独立。当来袭弹药射入该反应块时,由于外来弹药和冲击波的相互作用导致飞板磨损和破碎,飞板破片破坏了射弹的结构并干扰侵彻体侵彻、从而降低了来袭弹药的侵彻能力,提高了车辆的防护性能,由于这种无炸药的反应装甲块质量轻、安全性能高、体积小,可在装甲车辆上大规模运用。
电磁反应装甲
电磁装甲是一种依靠储存的电磁能使来袭射弹失去或降低侵彻能力,从而起到保护车辆和乘员作用的装置。电磁装甲可分为被动式和主动式。
主动反应装甲
主动式反应装甲可弥补主动防御系统因弹药有限造成的持续防护能力不足,以及因杂波干扰造成的护范围不完整。主动式反应装甲对串联式反坦克导弹或配备近炸引信的反坦克火箭弹有较好的反制效果。
目录
概述
研制背景
基本设计
设计原理
外形结构
装甲特点
发展历程
成功问世
技术更进
蓬勃发展
重要事件
装甲延伸
无炸药反应装甲
电磁反应装甲
主动反应装甲
参考资料