靠水力或人力驱动,精度堪忧。
“看来,炮管的内径公差,得放宽一些了。”林凡叹了口气,在图纸上修改了几个关键的尺寸数据,“只能牺牲一部分精度,来换取制造的可行性了。”
接着,是炮架系统。
这部分相对简单一些,但也充满了妥协。
迫击炮的灵魂在于其便捷性,炮架必须轻便、稳固、易于调节。
林凡设计的炮架,主要由三部分组成:一个巨大的圆形底座,用来承受和分散发射时的巨大后坐力;
两根可伸缩、可调节角度的支脚,用来支撑炮管和调整射向;
以及一个连接炮管和脚架的、带有方向机和高低机的调节机构。
“底座,必须得大,还得有足够的强度。”
林凡用笔在那个圆形的底座上画着加强筋的结构,“最好是用整块的钢板冲压而成……呃,冲压?想什么呢,现在哪有那玩意儿……”
他苦笑着摇了摇头,划掉了“冲压”二字,改成了“铸造或锻造拼接”。
“材料嘛……钢制最好,但怕是太重了。用硬木包铁边?或者……干脆用青铜?”
林凡再次陷入了两难。钢材强度高,但太重,影响机动性;硬木轻便,但强度和耐用性堪忧;青铜……成本高,而且也重。
“先按钢制设计吧,后期再根据实际情况,看能不能优化减重。”林凡最终决定。
至于脚架和调节机构,林凡更是进行了一番“降维打击”式的简化。
他原本想设计成带有精密螺纹和齿轮的现代化调节装置,可以快速精确地调整射角和方向。
但一想到大周朝那可怜的机械加工水平,连造个标准化的螺丝都费劲,他便果断放弃了。
最终,图纸上的调节机构,变成了一种相对原始,却也足够可靠的结构:
脚架的伸缩,靠的是简单的插销定位;射角的调整,则依赖于一个带有刻度弧和手摇丝杠的高低机;
方向的调整,则更简单粗暴——直接挪动两根脚架的位置!
“精度什么的,先别想了。”
林凡自我安慰道,“初期版本,能响,能打出去,不出事故,就算成功!至于打得准不准……那就得靠炮手的经验和……信仰了。”
最后,也是最核心的技术难点之一——炮弹和引信。
不同于传统火炮的球形弹丸,迫击炮使用的是带有尾翼的纺锤形炮弹。
这种形状能大大降低空气阻力,提高射程
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