聚能效應(Gathering energy effect),通常稱為“門羅效應”,即炸藥爆炸後,爆炸產物在高溫高壓下基本是沿炸藥表面的法線方向向外飛散的。因此,帶凹槽的炸藥在引爆後...
門羅效應也稱聚能效應。英文名稱:Gathering energy effect (Munroe effect)源於1888年美國人門羅(Charles E. Munroe)在炸藥試驗中發現的定律。即炸藥爆炸後,爆炸產物...
利用藥包一端的孔穴來提高局部破壞作用的效應,稱為聚能效應,這種現象叫做聚能現象。...
聚能破片殺傷戰鬥部又稱藥柱刻槽式殺傷戰鬥部。是指靠聚能效應形成殺傷破片的戰鬥部。戰鬥部是彈藥毀傷目標或完成既定戰鬥任務的核心部分。戰鬥部通常由殼體和裝填物...
超聲在介質中傳播,會產生附加效應,這主要源於超聲能量與物質尤其是液體物質之間獨特的作用形式——超聲空化。超聲場強化分離過程的工藝性研究進展很快。相比之下,有...
但反坦克飛彈不可能利用戰鬥部的功能來穿透裝甲,而是利用戰鬥部里的炸藥爆炸時的聚能效應穿透裝甲。中文名 聚能破甲戰鬥部 特點 高速、連續密實特性 目標 坦克等...
聚能切割索即炸藥爆炸後,起爆炸產物在高溫高壓來切割金屬材料。...... 聚能切割索:利用聚能效應(通常稱為“門羅效應”),即炸藥爆炸後,起爆炸產物在高溫高壓來切割...
火箭筒聚能效應 編輯 為什麼火箭筒能有效的破開 聚能裝藥的示意圖 坦克那厚厚的裝甲呢?這是由於火箭筒所發射的火箭彈普遍採用了一種被稱為“聚能裝藥”的設計。...
破甲彈 HEAT(High-Explosive Anti-Tank)破甲彈又稱空心裝藥破甲彈,是以聚能裝藥爆炸後形成的金屬射流穿透裝甲的炸彈。也稱聚能裝藥破甲彈,是反坦克的主要彈種之...
主要介紹了炸藥爆炸作用於可壓縮介質中的初始參數、炸藥在空氣中爆炸及聚能效應等。第九章彈靶碰撞。簡單介紹了靶板分類與靶板的破壞形式以及彈靶碰撞後兩者的回響...
超聲作用於兩相或多相體系會產生各種效應,如空化效應、湍動效應、微擾效應、界面效應和聚能效應等。其中湍動效應使邊界層變薄,增大傳質速率;微擾效應強化了微孔擴散...