“要么是装药量太大,要么是高压室太薄了。”
接着又检查起炮管的损伤情况,
好在对炮管影响不大,
只是取炮弹的时候划伤了几道子。
实验证明炮管是完全合格的,
可以批量生产了,
接下来就是改进离心力铸造设备,
用电力拉动一个模具实在太浪费了,
张远直接一次性搞了十个。
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为了确保成功率,直接了电力。
将铁水倒入圆筒,
接通电源后,筒子就开始了疯狂的转动,
内部的铁水因为离心力的原因都被甩到筒壁,
等到慢慢冷却下来就成了一根炮管了。
“哇,真的成了啊,你看这管子多圆啊,”
“表面也光滑的很呢。”
“这里面咋恁些气泡呢”
张远继续给大家解释这种方法的优缺点,
优点就是,
由于铁水承受了相当于几十倍重力的情况下成型,
再加从外向内的冷却方式,
有效排出了气泡和杂质,
能有效改善铸铁的机械性和物理性能。
缺点就是内径不好控制,
而且内壁比较粗糙,容易留下气泡。
所以张远第一次铁水给的比较足,
导致管壁比较厚,内部也需要精细的打磨,
但是这也比钻孔快多了。
接下来就是让人继续试验用多少铁水合适了。
将炮管内壁处理好,可好膛线备用,
张远又开始组装榴弹,
榴弹的结构可远没有高低压的理论那么复杂,
就是一个蛋型的椭圆弹头,
把一头切掉一小截安装引信,
在弹头里装火药,
安装在弹壳就好,
当然最后要在弹壳哪个罩子里放入射药,并安装好底火。
引信跟迫击炮弹的差不多,
之前就是为了通用,
张远才选择了离心力保险结构。
这会也方便一些,
但是两者并不能通用,
迫击炮弹的引信类似秃顶的三角,
而榴弹的引信是光溜溜的弧形,
跟弹头切下去的部分形状一样。