度快,有外部能源补充时能迅速恢复能量准备下一次发射。
从炮弹质量和初速度方面来看,根据动能公式E?=?mv2(其中E?是动能,m是质量,v是速度),如果炮弹质量为1千克,初速度为每秒2000米,其动能就达到了?×1× = 焦耳。
但这只是炮弹的动能部分,在电磁发射过程中,还会有能量损耗在轨道的电阻发热、电磁辐射、以及系统的其他能量转换环节等,所以实际发射一枚炮弹所需的能量会比炮弹的动能要多。
同时,轨道炮的能量转化效率不是100%,如果能量转化效率为85%,要让炮弹达到上述的动能,所需的总能量就约为.18 焦耳左右。
〖迅能星聚电容舱〗
<特点>:
迅能星聚电容舱采用先进材料与纳米技术构建。其电介质部分运用经微观结构与成分优化的钛酸钡基陶瓷,极大提升单个电容器能量密度。电极则采用纳米技术制备的碳纳米管,凭借大比表面积增加电荷存储位点,借助量子尺寸效应改善整体性能。
众多此类超级电容器组合成小巧舱体,具备快速充放电特性与高功率密度,被艾莉亚起名“迅能星聚电容舱”。能在瞬间释放巨额电能,以满足电磁轨道炮发射的高能量需求。
<优势>:
与传统电池相比,该电容舱充放电寿命显着延长,历经多次快速充放电循环后仍能维持稳定性能,为野外持续作战提供可靠保障。
当然也可以安装在马力强大的战车上,依靠强劲的动力输出能力可以为电磁轨道炮的电容舱充电提供足够的能量。
<尺寸规格>:
电容舱整体是一个0.5米的立方米,其外壳采用高强度铝合金材质,在确保坚固耐用的同时实现轻量化设计,便于运输与安置。
内部超级电容器模块呈阵列式布局,各模块间以高效能导热硅胶填充,既起到固定作用,又能及时传导热量,保障电容舱稳定运行。
舱体顶部设置有多个散热鳍片,与内部导热硅胶协同工作,增强散热效果,维持适宜的工作温度环境。
〖使用范围〗:
主要用于远距离攻击大型目标(有效射程可达 3000 米),如敌方的重型装备、防御工事、大型载具等。
可在远距离对敌方目标进行火力压制和精确打击。在大规模战争、战略防御或对敌方重要目标进行打击的任务中发挥关键作用。
〖使用威力〗:
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