紀保成
中國華陰兵器試驗中心指控大廳,大屏幕上顯示著空中目標和實時數據,指揮員正通過大屏幕發布著試驗指令……“起飛!”隨著指揮員一聲令下,一架新型無人機從黃河之濱騰空而起,直沖云霄……
上世紀50年代初,伴隨著我國兵工廠的建立,我國第一個常規兵器試驗靶場在蘇聯的幫助下應運而生了。隨后,由于中蘇關系惡化,前蘇聯撤走專家,剛剛起步不久的我國常規兵器的研制和試驗受到了嚴重干擾。為此,共和國的決策者們決定,依靠自己的力量建設一座常規兵器試驗靶場。華陰坐落于巍巍華山,悠悠渭河問的關中平原,這里交通方便、氣候適宜、地勢平坦開闊常年都可以進行試驗,最終我國自行建設的第一個綜合性常規兵器試驗國家靶場的場址選定在了這里。1 969年1 0月21日,根據周恩來總理簽署的命令,華陰兵器試驗中心正式誕生。40年來,中心最大的發展和進步就是試驗技術的發展與進步。過去,中心僅能進行火炮的試驗鑒定,而現在,中心已經能夠對包括火炮、步兵戰車,裝甲車,精確彈藥、高性能引信、導彈、光學設備,軍用雷達、無人機、武裝直升機等現代高技術武器裝備進行試驗鑒定,并可對部分大型工程設備進行氣候環境模擬試驗。
破除教條,創新試驗技術,提高兵器試驗效率
在試驗中心40年的發展歷程中,試驗官兵沒有被動地遵循已有的試驗方法和技術,而是在工作中充分發揮主觀能動性,不斷破除兵器試驗領域存在的教條,結合自身條件,對兵器試驗的方法和技術進行創新,從而大大提高了兵器試驗的質量和效率。
水介質破碎試驗法的誕生
在常規兵器試驗中,彈丸的破碎性試驗以前一直是按照蘇聯傳授的辦法進行的。具體來說,就是把沙子作為破碎介質,將被試品埋在沙子中起爆。使用這種方法,試驗彈丸產生的破片會被沙子磨損,無法很好保持破片的原始形狀,破片回收率低,爆炸后破片飛行力度及破片殺傷范圍都很難測定。這種試驗方法不但試驗質量低,而且每次試驗前的篩沙工作也異常繁重和枯燥。為此,試驗中心的工作人員,經過充分的論證,提出采用水介質彈丸破碎性試驗法的設想。盡管這一技術方案耗資較多,同時也存在著一定的技術風險,但中心黨委認為,這不僅是研究一項新技術的問題,而且是對傳統試驗方法的重大技術革新,應全力支持。在試驗水池建設過程中,中心的試驗官兵先后克服了水池下沉,減壓設備、打撈設備、破片稱量與分撿設備、數據處理設備的研制與安裝等技術難題。特別是在減壓設備研制過程中,火炮彈藥試驗室工程師鄺積玉廣泛收集相關技術信息,根據國外相關技術經驗,獨立制造出減震氣幕發生裝置。經過多次氣幕發生試驗和藥柱爆炸試驗,獨立加工研制的氣幕發生裝置可減少起爆沖擊波壓力的90%,完全達到了試驗要求。與原先的沙介質試驗法相比,采用全新的水介質彈丸破碎試驗方法的破片收集率高達98%,試驗效率提高了20倍以上,大大縮短了試驗周期,降低了試驗人員的工作強度。此項目榮獲全軍科研成果二等獎。
馬格努斯效應前后
常規彈丸的兩個非常顯著特點就是高速旋轉(每分鐘可達20萬轉)和彈丸速度向量線與彈軸之間有一個夾角(攻角),這使得常規彈丸在飛行中會出現特殊的力和力矩。這種特殊的力和力矩的產生被稱為馬格努斯效應,它對彈道的影響是不可忽視的。為了測出這種馬氏效應,上世紀90年代,射表室的技術人員提出了一種用改變彈丸質心位置的方法進行試驗測量。其過程是先對制式彈丸進行改造,使其在外形不變、質量不變的條件下,人為的讓質心位置后移10N米到20厘米。1995年馬格努斯效應試驗終于在中心試驗成功,中心用這種簡單的改變試驗條件的方法獲得了馬格努斯力和力矩系數,從而解決了中心長期以來用風洞試驗無法解決的重大難題。空氣動力學院樂嘉凌認為這是一個重大突破,主動推薦國家級獎,論文在飛行力學年會上發表,獲優秀論文獎。
中國人自己的射表技術
上世紀70年代以前,我國常規兵器試驗一直沿用從前蘇聯引進的射表編擬方法,而這種方法在實際應用中存在精度差、耗彈多、周期長等許多問題。一次射表試驗的精度問題引起了新任射表組組長閆章更的關注,他們編制出的射表用前蘇聯的“三個評定標準”衡量,竟然是不合格的。閆章更和同事們經過嚴密的檢驗和推理,最終證明試驗無誤,原有“三個評定標準”存在嚴重的理論錯誤。他一口氣寫了三篇論文和一份報告,深刻闡明了“三個評定標準”的錯誤所在。上級部門和國內相關領域的專家為此爭論了一年零七個月。最后上級決定,調200發炮彈在不同的場區由不同的技術人員背靠背進行試驗,重新鑒定。最終,試驗結果與閏章更編擬的射表完全一致,而且精度大大超過了設計指標。
上個世紀80年代初,我國新研制了兩種炮彈,準備投人邊境自衛作戰。上級要求基地用最短的時間編出射表,按照傳統的射表編擬方法,完成這兩種射表分別需要100個和130個工作日。閏章更查閱了國內外大量資料,反復比較各種射表編擬方法,大膽提出用剛引進的多普勒雷達編擬射表的設想,而當時國內還沒有用雷達編擬射表的先例。通過采用新方法,兩個射表的編制工作只用了4個和7個工作日就完成了,后據前線反映,射表的實戰效果非常好。
提取彈丸空氣動力參數,是構建我國常規兵器試驗理論的關鍵。多年來,國內一直沒能有效解決這個問題。上世紀90年代中期,歐洲某國成功提取了空氣動力參數。中心得知這一消息后便派閏章更和同事前往考察。就在他們滿懷希望地來到該國時,對方卻以種種理由拒絕提供。這件事讓閏章更深切地感受到,國防尖端技術不可能從國外直接拿來,只有靠我們自己去創新突破,否則將處處受制于人。隨后的五年間,閏章更帶領他的課題組,潛心鉆研,刻苦攻關,進行了無數次試驗,最終一舉解決了4大難題,開拓了一條符合我國國情的外彈道試驗技術新路子。進入新世紀以來,中心相繼承擔了兩種重點型號高新武器系統的試驗鑒定任務。這兩種武器系統復雜、造價昂貴、技術含量高、考核項目多。用老辦法試驗鑒定這類高新武器,既行不通,也干不起,必須開創新的試驗理論與方法。2000年,閆章更帶領課題組開始系統進行高新武器試驗鑒定理論與方法研究。經過不懈努力,他們的研究終于取得了重大突破,創新了九種軍事抽樣檢驗方法,為兩種重點型號高新武器試驗鑒定的圓滿完成提供了理論支撐,這項研究成果獲得了軍隊科技進步一等獎。
環境試驗室的誕生與發展
新兵器從研發到定型,要過的第一道門坎是環境試驗。過去很長一段時期,由于受技術條件的限制,我國的常規兵器試驗一直是在自然環境中進行的。參試官兵為了找到符合試驗要求的氣候環境,冬要去漠河,夏要到海南,花費了大量的人力、物力和時間。如今通過環境模擬試驗
設施,常規兵器在試驗室內就能夠接受嚴寒、酷暑、濕熱、雨淋等各種惡劣環境的考驗,一些極端的環境甚至在自然界中都難尋蹤跡。環境模擬實驗室大大加快了兵器環境試驗的周期,極大降低了此項試驗所耗費的人力、物力。是否擁有先進、完善的環境試驗設施已經成為兵器試驗場先進。性的重要標志。目前華陰兵器試驗中心已經擁有亞洲最大的綜合環境模擬試驗設施,技術人員坐在控制機房內,就可自如地操縱著巨大的“空調系統”,控制各個試驗室的溫度和濕度,對各種武器進行高低溫、干熱,濕熱交變,雨淋、揚塵等氣候條件下的仿真試驗。
華陰兵器試驗中心環境試驗室的建設序幕是這樣拉開的。上世紀70年代,試驗中心承擔了空軍某型航炮試驗鑒定的任務。空軍從戰術技術實際需要出發,提出航炮在零下60攝氏度時要打得響、連得上,不出任何故障,強度符合規定的要求。這一特殊要求必須在超低溫環境中才能做得到,而到哪里去找這樣的環境呢?環境試驗室的徐國瑞、石友權等同志跑遍了全國,所看到的低溫試驗室和資料,從大到小都是用氟利昂和氨循環制冷,而溫度最低的也不超過零下40攝氏度。一個偶然的機會,他們看到北京航空學院有一小型空氣循環制冷設備,溫度能達到上述要求,便萌生了建立超低溫室的想法。經中心同意與北航協作,先搞了一個較小的空氣循環制冷試驗室。經過多次的試驗,效果很好。為此,經中心黨委研究,決定開始建造大型空氣循環制冷試驗室。當時,由于項目投資大,無法一次滿足經費要求,所以采取了先搭框架逐年追加的方法。最終,北航的專家和中心項目組的同志經歷了8年艱難的歷程,才完成了基建工程。隨后,低溫材料關,渦輪質量關等難題也相繼得到解決。1976年2月,低溫試驗室運行成功,1000多立方米的大容積常溫室的溫度能順利降至零下80多攝氏度,超過了設計要求。同年12月,中心開始動工建設包括低溫、高溫、濕熱、淋雨四個試驗系統。1981年基建完畢,開始設備安裝。1984年,一個多功能大型現代化空氣循環制冷模擬試驗室,在華山腳下的常規兵器試驗場落成,填補了我國大型空氣循環制冷的空白,為大型武器、雷達、裝備器材的定型試驗。科研摸底創造了有利條件。此項目經全國制冷專家和制冷權威人士的評審后,定為國家一等
為滿足越來越嚴格的試驗要求,華陰兵器試驗中心的環境綜合模擬設施還在不斷完善中。2008年8月,沙塵試驗室正式竣-工并投入使用,中心兵器環境試驗能力更為全面。
國產反坦克導彈從這里走向戰場
在華陰兵器試驗中心試驗鑒定的武器裝備中,三代國產反坦克導彈無疑是最引人矚目的。在上世紀70年代初的中東戰場,阿拉伯和以色列大量使用反坦克導彈,并取得令人矚目戰績的時候,我國還沿用坦克炮和火箭筒來攻擊坦克,其命中率低、戰斗威力小。面對多變的國際局勢,我國急需擁有自己的反坦克導彈武器。“紅箭-73”是我國第一代反坦克導彈,對其進行鑒定試驗也是華陰試驗中心承擔的第一項反坦克導彈試驗任務,但當時的整個鑒定試驗流程并不成熟與系統。當時擔負此項任務的老高工聶木生這樣講述當時的試驗情況:“我們一次次到工廠調研,餓了吃點干糧,困了隨便找個地方打個盹,回來就一頭扎進辦公室整理資料,最終,拿出了一套完整的試驗方案。”中心老領導龐常戰認為,反坦克導彈試驗鑒定技術真正成熟、系統化是在1984年進行“紅箭-8”試驗時。
“紅箭-8”屬于第二代反坦克導彈,系統更加復雜、精度更高,在以前的基礎上有許多突破。中心為此制定了三個方案。一個是試驗方案,一個是測試方案,一個是數據處理方案,并形成三本很厚的資料。當時,經過幾年的相關技術研究和分析,中心在試驗設計、可靠性分析、數據處理方面都比較精確化了。1984年,“紅箭-8”反坦克導彈在中心完成定型試驗。“紅箭-8”定型以后,性能質量一直比較好,可以同美國的“陶”式導彈相媲美。在進行“紅箭-8”試驗的時候,中心引進了許多比較好的設備,其中的一個是用于彈道測量的阿斯卡尼亞電影經緯儀。中心自己研究的控制回路參數測試系統可以進行控制回路參數實時測試,準時處理。
到了上世紀90年代中期,我國又成功研制出新一代反坦克導彈——AFT09重型反坦克導彈,該武器殺傷威力大,其命中率高達95%以上。中心在試驗技術上也有了很大的發展,包括采用了模擬仿真技術和一體化試驗模式。一體化試驗模式是高技術武器裝備試驗鑒定的新模式,它一改過去國家靶場獨立試驗、獨立鑒定的方式,將工廠研制試驗,靶場定型試驗和部隊試驗三者結合起來進行鑒定。AFT09試驗還采用了模擬仿真技術,可以對很多沒法實際開展的試驗項目進行模擬。到了1998年,AFT09重型反坦克導彈定型試驗完成,該項目試驗有4項成果獲得軍隊科技進步二等獎。
建設先進的信息化武器試驗場
近20年來的局部戰爭充分展示了信息化作戰的強大威力,各種精確制導武器以及先進的指揮系統無不給人留下了深刻的印象。面對挑戰,中心主動站在了軍隊現代化建設的第一線,提出了構建信息化靶場的奮斗目標。某型無人機系統定型試驗的成功,實現了中心由常規地面武器試驗模式向空地一體現代信息化武器裝備試驗模式的轉變,為高新技術武器試驗鑒定探索出了一條新途徑。
科研試驗取得驕人成績的同時,中心的試驗設備也在不斷發展,電磁環境監測系統、紅外經緯儀、姿態測量系統、多狹縫式高速攝影機聯動系統,超高速攝影系統、某型通用遙測系統的建設和投入使用極大地提高了中心的試驗能力。新建的試驗指揮控制中心實現了現場試驗的信息化指揮調度、試驗數據的實時采集與傳輸、試驗信息的綜合顯示、測試設備的實時引導,中心由原來各自為戰的試驗模式轉變為聯網聯測模式,綜合測試能力全面提高。