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机械水雷原理,机械水雷原理图

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于机械水雷原理问题,于是小编就整理了3个相关介绍机械水雷原理的解答,让我们一起看看吧。

  1. 声呐测距是什么原理?
  2. 超声水压水雷为什么很难对付?
  3. 《明朝那些事》中提到的明军著名装备"火龙出水",是否是当时领先世界的火器?

声呐测距是什么原理?

声呐测距是一种利用声波在水中传播的原理,通过测量声波往返时间来确定目标距离的测量方法。声呐测距主要应用于水下目标的探测、定位和通信。

声呐测距的原理如下:

机械水雷原理,机械水雷原理图
(图片来源网络,侵删)

1. 声波的发射:声呐设备中的发射机产生电信号这个电信号经过换能器(通常使用压电晶体)转换成声波信号,然后向水中发射。

2. 声波的传播:声波在水中传播,当遇到水下目标(如潜艇、水雷、鱼群等)时,会被反射回来。

3. 声波的接收:声呐设备中的接收机接收反射回来的声波信号,然后将其转换成电信号。

机械水雷原理,机械水雷原理图
(图片来源网络,侵删)

4. 信号处理:接收到的电信号经过放大处理,在荧光屏上显示或在耳机中变成声音。根据信号往返时间,可以确定目标的距离。根据声调的高低等情况,可以判断目标的性质。

5. 测距计算:根据声波在水中传播的速度和往返时间,可以计算出目标距离。声波在空气中的传播速度为 v,往返时间为 t,则目标距离 s 等于 v*t/2。

综上所述,声呐测距原理是通过发射声波信号,接收反射信号,然后根据信号的往返时间计算出目标距离。这种方法广泛应用于水下目标的探测、定位和通信领域。

机械水雷原理,机械水雷原理图
(图片来源网络,侵删)

超声水压水雷为什么很难对付?

超声水压水雷是指***用了超声和水压联合引信的水雷。

其中水压引信的原理是利用舰船通过水压水雷作用水域时水压场的变化诱发引信。根据流体力学中伯努利原理,液体在流速大的地方水压力小,流速小的地方水压力大,静止液体比流动液体压力大。舰船航行时会使周围水域水压力发生变化,水压水雷上安装的水压引信就能感知到这种水压力发生变化,水雷入水后,舰船通过水压水雷作用水域时,利用其水压场的变化,诱发水压引信,起爆主装药,并利用水雷在水中爆炸所形成的击波和涌浪,来摧毁舰船或阻碍舰船行驶。

水压水雷始见于第二次世界大战。由于舰船水压场的变化不易模拟,水雷一经布设,便难于扫除;但由于舰船水压场旁侧范围大,易受潮汐、风浪等环境因素干扰而诱发水压引信误动。为保证其安全、准确起爆,人们往往再给水雷加上另一种引信,联合作用。

舰船在航行时,除了产生我们能听到的声音,还会产生人类听不到的超声波。超声场主要由螺旋桨的旋转造成的,舰船航行时,螺旋桨旋转会形成很多微小的气泡,这些气泡产生之后迅速破裂,气泡破裂就是超声场的主要来源。而超声场也能在水中顺利传播,超声引信与水压引信结合起来就形成了超声水压联合引信。

超声水压水雷布设好之后,当舰船通过水雷上方时,产生的水压场和超声场共同作用于水雷,经过一定时间,水压接收器开关接通。超声接收器接收到的超声波由声信号变成电流,经放大器放大,使时间机构开始动作,工作一定时间后接通爆炸开关,水雷爆炸。

由于超声水压水雷的爆炸需要舰船产生的水压场和超声场共同作用,而舰船水压场变化很难模拟,这就使得超声水压水雷仅适应舰船物理场特性,很难被扫除。所以是一种非常难对付的水雷。

《明朝那些事》中提到的明军著名装备"火龙出水",是否是当时领先世界的火器?

谢谢邀请!

“火龙出水”这种兵器,详情记载于明代茅元仪所著《武备志》。这种武器的原理类似于二级火箭,可以说理念非常超前。但是局限于当时火器的发展水平,其威力不仅在世界范围内不处于领先位置,在明王朝时代的火器库中也只属于是一种“怪力乱神”的理念大于实效的小种类火器。

下面我们就一起看看“火龙出水”的结构和威力。

根据《武备志》的记述,“火龙出水”是由5尺长的毛竹筒制做,毛竹筒的头部雕刻成龙头状,尾部雕刻成龙尾状,竹筒内里安装几枝“神机火箭”。

(神机火箭图)

在毛竹筒的头尾下方,各安装2枝结构和“神机火箭”相似的“火药筒”。

所谓的神机火箭,即在正常的箭杆上绑缚一个装着火药的药筒,通过药捻子引燃,可以射中或者引燃敌方目标。

(火龙出水图)

到此,以上就是小编对于机械水雷原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于机械水雷原理的3点解答对大家有用。

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