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rho_{
infty}V_{
infty}^2S}]其中:
(D)是阻力。
3.纵向力矩系数((m_z)):
纵向力矩系数表示子弹产生的力矩与来流速度、弹头面积、空气密度和平均气动弦长之间的关系。
公式:[m_z=
frac{M_z}{
frac{1}{2}
rho_{
infty}V_{
infty}^2Sb_A}]其中:
(M_z)是纵向力矩。
(b_A)是平均气动弦长。
这些系数对于分析子弹的飞行特性和修正弹道非常重要。请注意,这里的公式是基于理论模型,实际应用时需要结合实验数据和具体情况进行修正。
G1和G7是两种常用的空气动力学系数,用于描述子弹在飞行中的空气阻力效率。让我们来看看它们之间的区别:
G1系数:
G1是最早且应用最广泛的弹道系数之一。
适用于早期尖头弹(如7.92×57mmMauserS)。
它基于平底、2倍切线的弹头形状。
主要用于手枪弹头的近似计算。
G7系数:
G7是一种更现代的弹道系数。
它基于长船尾、10倍割线的弹头形状。
适用于更多类型的弹头,包括步枪弹头和长距离射程的弹药。
总之,G1和G7系数都是用于计算子弹弹道的工具,但G7系数更适用于更广泛的弹头形状。
子弹在大仰角射击条件下,其外弹道会呈现一定的变化规律,尽管研究这些变化可能没有实际意义。
通过简单的二自由度质点弹道模型,我们可以大致了解不同射角对落点的影响。这个模型虽然不适用于所有情况,但可以给我们直观的印象。
具体计算:
以北约5.56x45mmNATOM855普通钢芯弹为例,我们可以通过弹道系数等参数来计算其外弹道。
使用MATLAB等工具求解微分方程组的数值解,可以近似得到弹丸飞行轨迹。
在相同初速下,不同射角会产生不同的落点偏差,这可以根据射表进行修正。
1.总结:
尽管子弹的弹道变化与射角之间没有直接的函数关系,但我们可以通过数值解和射表来理解和修正。
对于大仰角高弹道修正,实际应用中并不常见,因为其他更复杂的模型更适合实际修正。
请注意,这里的描述是基于理论和模型,实际修正时还需参照具体的射表和实验数据。
看不懂没关系,本来就没想着你们能看懂qwq。
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