冲击波:瞬间高压直接挤压潜艇耐压壳,造成变形、破裂
气泡脉动:爆炸产生的气泡膨胀收缩,形成二次甚至三次更强冲击,使壳体反复弯曲疲劳断裂
破片破坏:弹体碎片高速穿透潜艇外壳,损伤内部设备与人员
但做到这种效果,需要专用的水下炸弹生产线。
这次采购的军火中,因为美方清单中没有,并没有采购。
当然,也不是完全没办法。
将普通的炸弹改造成水下炸弹,也是可以的。
这方面,拥有机械感知的方文,倒是可以做。
他准备试一下,万一成功了,就有了对付水下潜艇的秘密武器。
随即,方文起身,前往军火库,亲自打开封条门,取出了一批航空炸弹。
然后又去另一个仓库,将一些在美国采购的美国产的小型车床、钻具、精密齿轮组取出。
几名技术最好的机械师与军械师叫了过来,看着满地炸弹,都猜到是要造对付水下潜艇的利器,没人多问,只静静等候指令。
方文伸手抚摸炸弹壳体,机械感知异能已然铺开,整枚炸弹的内部结构像剖面图一样浮现在他脑海:炸药仓、传爆管一清二楚。
“我们没有专业深水炸弹,也没有水压引信。”方文目光扫过众人,“但普通炸弹,能改。”
他指着炸弹头部:“这种航空炸弹装上碰撞引信一碰就炸,扔海里只会在水面空爆,伤不到水下几十米的潜艇。我们要做的,就是把它换成机械延迟引信,炸弹落水不炸,先沉下去,等沉到潜艇深度,再准时爆。”
一名雇佣的美国机械师皱眉:“方先生,下沉速度不稳、海流有影响,时间怎么卡准?”
“我来算,我来校准。”方文蹲下身,在木板上快速写写画画,
“这枚炸弹重约50公斤,壳体铸钢,海水阻力下,下沉速度大致在每秒2。8米。日军潜艇常潜伏在40到50米深度,我们要让炸弹在水下50米左右引爆,算上入水缓冲,延迟时间定在18到19秒最稳妥。”
原理一说透,众人立刻明白。
这不是靠水压感知深度,而是用时间换深度,是海上应急的野路子,却也是眼下唯一可行的路。
改装第一步,也是最危险的一步:改造原引信。
航空炸弹的瞬发撞针极敏感,稍受震动就可能击发。
方文让所有人退开,只留自己一人操作。
他手掌贴着引信外壳,机械感知死死盯住内部弹簧与撞针的位置,一点点旋松固定螺帽,将撞针、雷管、传爆柱依次取出,动作轻得像在拆一根绷紧的弦。
所有航空炸弹的原引信全部安全拆除后,加工正式开始。
方文指挥众人:
“用备用齿轮、发条、延时铜帽,组装一套机械式延时机构。入水后,海水浸化保险蜡片,发条才开始走时,防止在空中提前引爆。”
机械师们车削零件、打磨齿轮、装配发条;方文则在一旁用异能逐一校验,哪根弹簧力道不均、哪个齿轮啮合过紧,他只需要过手便能找到问题所在。
没有精密仪器,他的异能就是最准的量具。
延时机构成型后,再装回炸弹头部,重新密封、做防水处理。
一枚枚原本只能空炸的航空炸弹,此刻变成了靠时间下沉、定时引爆的简易深水炸弹。
忙活近两个时辰,十枚改装弹全部完成。
但方文没有就此停手。
理论计算终究是纸上的,海上风浪、炸弹姿态、海水盐度,都会影响下沉速度。
差一秒,爆炸深度就差近三米,威力直接落空。
“必须做落水实验。”
他决定亲自驾驶飞机投弹,然后用异能观察实弹数据。()