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射程40公里的大炮该怎么瞄准?

2020-10-23 20:32阅读(77)

射程40公里的大炮该怎么瞄准?:我就是炮兵侦查专业的,转眼已经转业10年了,看到你这个问题还挺亲切。具体操作说起来实在复杂,我给你简单说说吧。注意我说的:-

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我就是炮兵侦查专业的,转眼已经转业10年了,看到你这个问题还挺亲切。具体操作说起来实在复杂,我给你简单说说吧。注意我说的是传统牵引火炮的瞄准方法,对于自行火炮来说,就是把牵引火炮这一套变为计算机计算。首先,炮兵使用的地图是带坐标格的,在作战之前会派出观察所并测量出观察所的坐标,同时火炮阵地也会确定坐标。待发现目标后,把目标——炮阵地——观察所连线成为一个三角形,根据三角函数计算出目标与炮阵地的距离、方位。然后换算成表尺和方向传达给炮阵地。表尺指的是炮管抬多高;方向指的是炮管向左或向右多少。这样就可以装弹发射了。另外科普几个炮兵术语。基准射向:是把火炮大致对准要作战地域的中线方向,这个方向叫基准射向,下达口令时一般直接说向左或向右,指的就是基准射向向左或向右。密位:把圆周分为6000份,每一份称为1个密位,写作0-01。表尺:火炮的高低分划。所以发现目标后下达射击的口令应该这么说:全连射击,1号目标,土木支撑点,榴弹,瞬发短延期引信,2号装药,表尺278,相左0-02,4炮一发放!以上这个口令是试射口令,如果发现4炮的这一发炮弹打准了,那么全连马上可以开始效力射。

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实际上火炮打击40公里与10公里外的目标基本没有什么太大区别,这都属于可视距离外的炮击。一般这个射程的火炮我们可以直接定义为榴弹炮,其他火炮基本不会达到这个射程(火箭炮除外)。那么问题也就来了,40公里的射程也是现在诸多火炮的极限射程,当然现在有许多火炮采用最大装药或增程弹药能超越这一距离,但是“瞄准”方法则大相径庭。火炮可不是狙击步枪,加上瞄准镜千米左右的目标也可以清晰看到。火炮在攻击数十公里外的目标并不是靠炮兵本身来瞄准,而是需要“另一双眼睛”侦查观测兵,也就是专门为火炮提供目标方位和坐标的兵种。

现在目标侦测手段早已不再是炮兵观察员的独有工作,各种雷达、战场侦察机甚至大型预警机都可以快速为炮兵提供准确坐标,并持续引导火炮精确打击。

那么接下来的事就比较简单了,炮兵在接到敌坐标后马上就会在战术地图上标注,这样就获得了准确的目标方位,然后预测火炮与目标的距离,随即开始调整火炮射界、校准角度、选择发射药。所有火炮准备完毕后首先要以一门火炮射击观测其弹着点,如果命中目标区域则马上整个炮群极速射进行火力覆盖。如果相差较远则其他火炮要马上调整角度再进行齐射,也就是说第一发炮弹是检测实际着弹区,为后续打击提供“标尺”。因为这样做是有原因的,虽然火炮射击诸元及发射药能比较精准的计算出射程,但是远程射击炮弹在高空的抛物线比较容易收到风力、气流等影响,而且射程越远偏差越大,这种偏差就可以通过微调“密位”来纠正。

密位实际上就是用来测量角度的单位,由于使用方便,所以广泛应用与航海和军事领域。

在二战中火炮得到了蓬勃发展并被广泛应用到各个军种,从各种型号口径的速射炮、防空炮到火力空前的列车炮,它们都有各自的瞄准“办法”,然而万变不离其宗,短程火炮直接依赖观瞄设备,远程火炮则依赖测距系统,这是无需改变的真理。尤其是海上战争更能体现出这个道理,战舰之间的相互厮杀由远及近,最远距离甚至要通过侦察机定位和修正弹道,中近距离就要靠炮塔与舰桥上的光学测距系统,距离确定以后剩下的就是选择发射药和调角度的问题。

战列舰炮塔两侧或上侧的耳朵就是火炮测距系统,有的则设置在舰桥上。

在实战中炮火后坐力巨大,不管车载炮还是牵引炮,在开炮后都会偏离刚才的水平角度,所以需要再次检查或调整然后继续开炮。战列舰就更不用说了,高高扬起的火炮必须重新调制小角度才能继续装填弹药,而且海战本身就是相互移动,每开一炮后距离和方位都发生变化,需要重新调整诸元。现在许多国家都装备了较为先进的“反炮兵雷达”,这种雷达可以通过对方的火炮射击迅速捕捉到火炮阵地,而且极为精确,让己方火炮或其他火力点以最快的速度进行反击。所以现在牵引火炮的作用基本就像M777那样当做“反游击”的重火力武器而已,现代战场上这些不方便移动的装备简直就是各种精确制导武器的好靶子。

“自行火炮”起初的定义是履带式火炮,自从“卡车炮”出现后才真正体现出了“快速挪窝”的真谛。

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射程能达到40公里的火炮肯定是间瞄火炮了,因为在这个距离上,“瞄准镜”根本无法与目标直接通视,所以此时火炮想要击中目标就要经过计算了,需要计算出包括方位、高低、表尺等数据在内的射击诸元,如果仅仅是一门火炮的话,那么直接定装射击诸元后就可以直接射击,不过由于是集群射击,所以在此之前会有一定的准备工作!

那就是对火炮的初速进行测试,因为即使是同一类型的火炮,在受到制造公差、维修保养情况、服役时间长短等因素的影响,火炮之间的出膛初速是存在一定差异的,所以,为了能够保证炮兵集群的火力优势,通常会以营为单位对所有的火炮进行初速测试,得出数据后算出整个营火炮的平均值,再依次进行分组,而初速的平均值最接近标准值的一组,则会被定为炮兵营的基准连,也就是1连,然后依次是2连,3连.……每个连又会再 选出一门初速最接近平均值的火炮作为基准炮,其中基准连的基准炮则是全营的基准炮。

准备工作做好后就是计算射击诸元的参数了,此时需要用到一个叫Aim circle的装备,即上图中我用红圈圈起来的玩意,这玩意需要和火炮的瞄准镜一起使用,通常设定在炮兵阵地的后方,用来调整火炮射击时的方位角,然后还需要有战区地图,在战区地图上确定好己方炮兵阵地的具体位置,然后以此为原点,正北方向为0方位,每隔1000密位就要作一条射线(北约一个圆周划分6400密位,而苏联则是一个圆周划分6000密位)!再标记阵地周围一些关键目标用作参考就大概可以了!

最后,就是要得到目标位置的地理参数,然后在地图上标出目标的具体位置,经过计算后,确定射击诸元后就可以用真理使劲轰了,当然了,通常都是在试射之后才是效力射的(如果能保证射击诸元精准可以直接进入效力射阶段,或者情况紧急后也可不经过试射后直接进入效力射),试射的目的是得出炮口的射击角度、 炮弹的装药号、 引信类型等数据,需要用到一个叫弹道尺的玩意,如上图所示,最右端的Howitzer 155mm的意思是指155mm榴弹炮,而SHELL,HE,M107的意思则是M107型高爆榴弹,FUZE,M51表示M51引信等!

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火炮的瞄准射击一般可分为两种,第一种是直接瞄准射击。一般为火炮的直射距离(弹道高度不超过目标高度的射击距离),大约1000米以内,当火炮距离目标很近,足以直接目视看到目标时,火炮可以采取直接瞄准平射对目标进行炮击。当目标在直射距离以外,距离在1000米至6000米之间,需要配合测距,测速,测角和弹道计算,再通过瞄准射击,叫做半直瞄射击。不过,这种情况在战场上并不多见,使用率非常低。

第二种就是间接瞄准,在实际作战中,目标往往距离火炮很远,远远超过了直接目视的距离,所以火炮无法像枪支那样进行直接瞄准平射攻击。那么,此时火炮又该怎么瞄准射击呢?

要了解这种情况下,火炮该如何瞄准,首先要知道,打击远距离目标时,火炮是采用曲射进行射击的。

受地心引力影响,发射出去的炮弹它的轨迹是呈现出一种曲线,这个弹道曲线的特点就是前半程和抛物线非常类似,但是过了炮弹飞行弹道的最高点后,弹道曲线开始急剧下降。实际上,枪支发射子弹其实也是呈弹道曲线,只不过因为射击距离相对不远,弹道曲线还不明显。

火炮要打击远距离目标,首先需要获得目标的精确位置信息。此时需要动用卫星、飞机乃至是出动侦察兵进行侦察。获得目标的信息后,火炮部队需要测定火炮射击阵地、火炮射击观察所的精确位置坐标。然后,再使用已经获得的目标具体位置信息跟火炮阵地进行计算,计算出火炮到目标的距离、高差、方位,获得最终的射击诸元。

火炮阵地在接到射击诸元后,根据上面的数据进行间接瞄准,通过火炮上的高低机和方向机分别调整火炮的俯仰角和指向,然后就可以开始进行射击。

如今随着科技的进步,火炮集群射击远距离目标变得更加快捷简单,火炮群的指挥车将会自动计算所有火炮距离目标的距离、方向等信息,再根据大气风向、湿度等参数,迅速反馈给所有大炮,让火炮群的首发射击速度更快,精度更高。

如今很多火炮部队还开始装备无人机,极大方便对目标的侦察评估。目前无人机在中国火炮部队已经是全面开花,不同火炮部队装备有JWP-01/A、JWP-02、BZK008等无人机。无人机侦察的优势是非常明显的,它的出动速度快、在空中侦察效果好,能够很好完成对敌方纵深目标的侦察引导,还能够评估火炮打击效果,让火炮打击进行修正,而且因为是无人机,即使被击落后也不会心疼。

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作为前陆军工程大学某指挥控制教研室的教员,表示这个问题就是专业授课内容。

前面答友的回答也不错,他们说的是二战期间逐渐形成的大炮瞄准方法,但已经过时了,现在使用的是信息化的炮兵射击指挥系统。

大炮瞄准是一门传统的军事技术,《射击指挥学》是火炮专业军校生的必修课,其中如何瞄准涉及到了大量科学知识和现代技术。

瞄准首先要做到的是定位两个点,一是目标攻击点,二是火炮位置点。

这两个点的坐标是平面直角坐标的参数,炮兵射击指挥系统将之换算成以火炮为中心的极坐标参数,确定好方向角、高低角、和距离,再根据弹种和装药量的参数进行设定。



(这个图就是射击指挥系统的计算设备,后面的黑白头是连被复线的接口)

在上世纪80年代之前,火炮射击是非常讲究技术的,瞄准射击非常复杂,需要用炮兵的指挥尺(盘)进行精确的计算,因此对人的能力要求很高。



上世纪80年代之后,我军普遍配发了炮兵射击指挥系统,具有激光测距机、指挥系统计算机、有无线通信设备等。

这个系统将这些复杂的直角坐标系和极坐标系的转换,三角函数的运用,甚至炮弹散布的分布函数等等,都做成了算法。

激光测距机将测量的目标位置信息通过有线或无线通信系统传递给指挥系统,并完成目标参数的自动装填,炮手只需要设定好弹种等几个有限信息就可以了。





至于火炮的位置信息,有基于北斗的测地仪,总之现在火炮瞄准都傻瓜化了,炮兵射击指挥系统完成了一切,只要你学会使用这套系统就行了。

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谢邀,这件事全靠算啊。

早在鸦片战争的年头里,炮兵开炮就已经开始进行计算了。

开炮的时候,有四个基本条件是已知的,炮弹重量、装入的火药量,目标方位、目标距离。然后需要对两个数值进行求解,第一个是炮口仰角,第二个则是火炮方位角度。

求解得出了这两个数值,那么就可以基本命中目标了。

在开炮后,根据炮弹落点再进行一次到两次的修正,则命中目标的概率又会提高。

后来远程火炮开始不断出现,这时就运用上了炮兵地图

就是这种上面画了很多格子的地图,前方侦察人员会去侦察,并在地图上进行标定,通过这种炮兵地图就可以根据己方位置和目标位置进行火炮的角度大致估算。

计算后,炮兵就可以以特定参数进行开火。

当然了,这些计算其实还挺复杂的,其中有几个环节会用到对数计算。

这时在炮兵的手册中就会有了一些已经算好的数值表进行查询。查询出的结果也就八九不离十了。

中国在这方面还是有研究的,于是发明了炮兵计算盘。

炮兵可以根据计算盘快速的算出火炮方位角和火炮仰角。

在通讯技术发展之后,炮兵又设置了观察哨,在抵近目标的位置上设立观察人员,直接向炮兵报告进行目标修正。

这样炮打的再远也是可以的。

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炮兵是个技术活,中越战场,我军迫击炮的单炮三发齐落地的技术,就是通过计算加经验取得的,实战中致使受打击越军频频误判我军规模,甚至由于误判规模,越军调动重炮还击,反而暴露其重炮位置,反被我军火箭炮打击。80军改后,一段时期内,我军征兵条件上升至高中毕业,就是因为高中学习三角函数,当时要求步炮协同,步兵要做炮兵的眼睛,每一个步兵都能操作无线电,都可以引导炮火打击。惩越战争初期,我军步炮不能协同,各打各的,火力优势无法发挥,到中后期,步兵随时可以招呼炮火支援,越军冷枪冷炮都不敢打,冷枪一响,随即就会招来大面积炮火覆盖,放枪的越军逃不出火力覆盖。解放前,我军俘虏的炮兵,装甲兵,汽车兵,卫生兵,飞行员等技术兵,那都是好好的优待,当宝贝的。

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说简单点,火炮出厂之前就实验过,弹道都是经过计算好的,射击多远用多大标尺会有一张表,但是弹着点是有散布误差的,这样就得通过观察弹着点进行精准修正了,偏几米修几个密位也是可以查表的,40公里的火炮肯定会有一个观察所报告弹着偏差,否则就只能瞎打

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火炮射击按瞄准方式可以分为直接瞄准射击和间接瞄准射击两种。直接瞄准射击,顾名思义就是利用火炮瞄准镜观察目标,直接确定射击诸元(参数)后,然后瞄准击发。这种射击方式主要在目标距离近、可以通视的情况下使用,具有反应速度快、射击准确的特点,主要用于反装甲、破坏射击等。火炮间接瞄准射击,当火炮不能通视目标时,用火炮瞄准装置瞄向瞄准点赋予火炮射角和射向所进行的射击。是压制炮兵的主要射击方法,适合远距离火力压制。通常由专设的观察所侦察目标,决定目标的坐标,根据炮阵地和目标的关系位置以及当时射击条件对标准条件的偏差,用计算、图解的方法,或使用地炮射击指挥系统,求出射击诸元,传达给炮阵地,炮手在瞄准装置上装定射击诸元,实施射击。

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看了那么多回答,有点想笑。题主问怎么瞄准,一帮专家各种技术名词介绍。

我来回答一下题主,很简单,大炮打间接瞄准(超出直接瞄准范围)射击时,不是往前瞄,是往后瞄准的!对,你没看错,是往后瞄准的。(也有往前瞄的,少)

为什么?因为此时大炮瞄的根本不是目标,而是瞄准点。什么叫瞄准点?就是在阵地后方寻一高地(如没有高地就插长杆子),一般是挂面旗子,同时挂盏灯(夜间瞄准用),全连甚至全营火炮统一瞄这个点,这个点与目标之间的距离、高差是已经计算好的,数据是现成的,各炮瞄着它再计算得出自己这门炮高低应该打到多少密位(1密位等于0.06度)、方向应该打到多少密位,然后就可以装弹射击了。

如果目标变换,由前观(前方观察所,团长、各营营长、各连长都在那蹲着呢,阵地上都是副职)捕捉新目标,测算出与瞄准点之间的距离、高差等,将数据发回阵地,各炮再根据这个数据计算得出自己的炮方向、高低应该打到多少,就OK。

对于新型自行火炮来说,讲究的是快打快撤,走哪就在哪打,不可能给你时间再去设立瞄准点,这时候咋办呢?就要靠先进的射击指挥数据链来实现,简单来说,就是确定炮位坐标,确定目标坐标,通过计算得出火炮应该赋予的仰角与方向,然后调整好火炮姿态,装弹射击,打完就跑。

你看,瞄准需要的数据其实都是前观的人在干,单炮只要根据前观发来的数据调整好火炮姿态就可以了。其实我觉得,真正的“瞄准”工作,是观察所在干。

简单吧。原理一点都不复杂,计算的过程比较复杂。