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  	  <title><![CDATA[道神居]]></title>
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	  <description><![CDATA[悲哉！地生万物以养人，人却夺物以奉天！！ ]]></description>
	  <language>zh-CN</language>
	  <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:16:45 +0800</pubDate>
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	  <webMaster><![CDATA[武悼遗风]]></webMaster>
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	  	<title><![CDATA[道神居]]></title>
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  	<title><![CDATA[形意三体式的感受]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div><P>很长一段时间我都在琢磨三体式到底是怎么一回事，虽然老师一开始就跟我说，里面肯定有东西慢慢练肯定能得到。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 果然，后来的身体变化让我逐渐的认识到了它的重要性。在推手的过程中，首先让我肘部通了，一开始肘是憋着的，后来肩也通了。逐渐，手上的僵劲去了，身上的整体劲也出来了，脚下的劲可以通过腰胯先从背上到肩上，再到肘上手上。手上的肌肉少了，长条肌出来了，筋变粗，骨头变硬，丹田的气足了。和爱搬力气的人搭手，一沾对方就起来。因为搬力气的人，手上一使力脚下必定飘轻，而我是手上逐渐没力，脚下力大，我一个趟步上去，他的气息不能沉在脚下，便没办法不起来。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这也是为什么要通过站桩先把手臂站松站通的道理，因为手臂只是一个传导作用，手上的劲大了，丹田的内劲就无法通过手臂传到对手身上，因为自己就已经把自己的内劲给憋住了。而且站三体式日久，自己的气息便会逐渐沉到脚下，内家拳如果不能想办法先把气息沉下来，那就很难和对手对抗，其实说的就是松沉的重要性，所以为什么说练拳时，首先讲松柔。你如果是靠搬力气和人比，而对手是靠的是松沉的气息，人家不必使力只是靠一个松沉就把你弄得狼狈不堪。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以后三体式的功夫越来越上层次，肢体更通透，内劲更足，动作必定更圆转柔和，更细腻更合机。和人沾手时，意识一出，就象通电的机轮一样瞬间走转，对方哪能克制的了。因为形意拳讲身体如机轮，劲走螺旋，时间久了，身体各部就如机器上的零件一样，磨合的更加轻快松活，这其实讲的就是外三合的道理，在加上内三合的功夫日渐完善，那时就是内外三合了，内外合的越好功夫就越惊人。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 三体式的层次不同，站的东西也不同，你站三体式人家也站三体式，你一直都无法把气息站松沉下来，还在练手脚的支撑力。人家早就在练胎息，用腰眼呼吸，用毛孔呼吸了。和他沾手，一呼一吸之间你早被放飞了。&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我的三体式站了2年多，就调整了2年多，不断在换东西换层次练，越站越觉得有味。其实孙禄堂老前辈早就说过，“形意拳学即丹道之学也”。太深的东西我还不敢说，反正不断的换着层次站下去里面肯定是有东西的。&nbsp;&nbsp; <BR><BR>-------说话冲</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:16:43 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2008-08-19T20:16:43+08:00</dcterms:modified>
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  	<title><![CDATA[三体式练法]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div><P>从三体式说起形意拳万法出自三体式，老一辈讲，三体式不仅是技击的基本架式，更是衍生出各种拳法动作的基础，还是行气走气，练通周天的不二法门。我没练出任督循行的内气，但就我的体会，三体式在形成拳术基本框架、调整功态、贯通百节、体会劲力等方面都在极大的好处。所以它绝对是形意拳的基础，不练三体功，到老一身空，哈哈，你信不信？ <BR><BR>三体式练法：两脚并拢，立正。两手向身体两侧伸开，由外向内画弧，至头顶曲臂向体前下落，内含按劲，两腿随按变屈，直按至小腹处。这个动作的同时，身体微向左转，面向体左45度方向，翻腕，变拳，拳心向上，向两肋处猛收。这算是第一动。右手曲臂小臂内侧贴体前向上钻起，钻至下颏处左拳也跟上向上钻，拳头跟在右肘内上侧，拳心向上。两臂开始一同向处钻，右臂边钻边由内向外拧转，拧至拳心向上。钻至鼻前一尺远时，右臂停而左臂不停，在右小臂上面紧摩右小臂内面向前向上钻顶，同时右脚蹬地，左腿向前趟出（立正时的左45度方向），至一步远以脚掌为力点踩落地。两腿始终保持弯屈状态。重心在两脚掌连线的前七后三处（这样人体重心正好是前三后七）。脚向前趟的时候，左拳继续前上顶钻，两拳相交时骤然发力（也可不发力），变掌向前向下劈出，掌心向下。同时右手变掌，掌心向下向回猛拉，停*在脐下丹田处。定住这个大形不动，就是三体式。</P>
<P>下一次再细讲三体式的站法要求和劲力的求得。 三体式秘密（续）三体式的要领一大堆，网上有的是解说，这里就不重复了。只把几个关键部位的细节再解释一下。三体式站好了，下面开始调节身体各部分的姿势。从上向下：</P>
<P>头：头要上领。这里是领而不是顶，领是带起全身，顶只是局部作用。头领的关键在在脖子，脖子在竖直的同时要有挺劲，就是俗话的的“梗”起来。这一梗下颏自然内收，而颈椎的弯也自然填平，保证了脊柱的竖直。而且这一梗，颈部肌肉相应紧起来，压力加大，增加了颈动脉的压强，使脑供血充足，易使人有神清气爽的感觉。练气功气走周天时要过三关，过玉枕关时也要求头领颈竖，我猜也是这个道理。</P>
<P>臂：臂的关键在肘。肘要坠。坠，是大臂与小臂形成的三角所构成的平面应与地面垂直，也就是肘尖直冲地面。达到这个要求，必然肘部尽力向里裹才行，大小臂的三角角度越小，裹起来越容易。好，把肘尖冲着地面，慢慢地把手向前推（肘尖千万不要向外翻），你一定推不到头，也就是手臂伸不直。手臂伸得越远，你会觉得臂部的拧裹抻拔越厉害，越不得劲，就像拧足了劲的麻绳，于是，在这种抻拔中你的臂部大筋就得到了最充分的锻练。哈哈，现在你明白形意拳为什么打出的拳都是曲臂，而不能打直的原因了吧，不是不想打直，是因为这种拧裹劲下根本没法打直。<BR><BR>手：手的摆法各家不同，有立掌，有俯掌，有斜掌。不管哪种掌型都一定有前撑顶的劲儿。后手是收在脐下的，有拉按的暗劲，这样两手又形成了劲力的互争。李仲轩老人说，打一寸拳，实际就是三体式的找劲儿。两手不停地前撑后拉，慢而微，体会劲力变化，渐渐就会百节贯通，功夫就出来了。<BR><BR>胯：胯要吸。所谓吸，是说胯向前的位置要有弯，不能往前顶。如果顶，式子就坐不下去。要有如坐板凳的感觉。吸胯是两胯都要吸。膝：前膝要向前顶，这样桩架才稳，身体才能顶住对手的攻击而不会散架。后膝要向里裹，才能出来两腿的夹剪劲儿。而且后膝向里了，蹬地才更有力。腿：前腿要有向后的撑劲，后腿有向前的蹬劲，两腿又形成了前后的争力，好像要去着身体向上去，而臀一坐，又把这股劲压下来，形成了下肢的上下争力，好比两腿变成了弹簧，被压到了极点，只要一放就要蹿出去。类似于百米赛跑着的蹲踞式起跑前冲之前的临界状态，这才能有去意好似卷地风的效果。</P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/4672900520087198167400</comments>
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    <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:16:07 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2008-08-19T20:16:07+08:00</dcterms:modified>
  </item>    
  <item>
  	<title><![CDATA[形意的后脚蹬及趟劲]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/4672900520087198153724</link>
    <description><![CDATA[<div>形意的后脚蹬与夹剪劲<BR>形意拳讲消息全凭后脚蹬，怎么蹬？有点小技巧，这就是夹剪劲。大家可以先做个实验，用百米起跑的姿势，蹲踞式起跑。现在回头看一下后腿，是不是膝向内夹呢？一定是的。后腿与前腿是平行的，膝当然要内夹了。这个姿势向前的蹬力最大，所以现代体育科学用这种姿势做百米起跑的姿势。 <BR><BR>形意拳的夹剪劲要求后膝内夹，就是这个道理。这样后腿与前腿主于平行，能发出很大的蹬力来。常见有些人的拳架照片后膝外闪，桩架虽稳固却失了夹剪，动起来就会慢许多，不合拳理本义。当然凡事有一利就有一弊，夹剪了，桩架的左右的横向支撑力就要差一些。所以用夹剪的拳派往往喜欢主动进攻，一动起来，静态的桩架缺点就没了。 <BR><BR>夹剪了，如果你还嫌蹬力不够大，再说个小窍门给你：把后腿膝盖向下跪一跪，跪得越低，蹬力越大。不信？你试试就知道了。 尚派形意的趟劲 　　<BR><BR>尚派形意特别讲究脚下的功夫，尚云祥当年号称铁脚佛，可见足下功夫的深厚。但这脚下功夫不是踢，而是趟。<BR><BR>尚派有一路特别的基本功，叫趟步。练法是斜身站立，两腿并紧，后腿膝盖顶住前腿膝窝，稍下蹲。此为预备式。　　<BR><BR>身体下沉，后腿蹬地，前腿猛地趟出，向前进一大步，后腿跟上，回复成预备式。如此连续不断地前进，力尽为止。　　<BR><BR>练这个功夫时要注意：第一，进步时身体的高度要一致，不能一起一伏。第二，后腿蹬、前腿射，前后腿一瞬间有分劲。第三，力的源头在腰。第四，刚练时不求步大，有一定功夫后步子要越远越好。第五，“生趟硬掘”是这路功夫的要点，前进时不要借助腰的拧转。否则练起来容易，出功夫的程度可就差了。　　<BR><BR>初练趟步很别扭，不得劲，习惯了就好了，功夫也就出来了。　　<BR><BR>趟步是硬打硬进的基础，前辈们一步出去，能把对手趟飞，可见其效。尚派的崩拳有特点，秘密就在趟步上。转身的趟步练得不到家，趟人虚腿勉勉强强，趟人实腿就功力不逮了。关外内家的趟步比我练得好，他对这个体会也深，如果哪位兄弟感兴趣，可以问他！</div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/4672900520087198153724</comments>
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    <pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:15:03 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2008-08-19T20:15:03+08:00</dcterms:modified>
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  	<title><![CDATA[天文望远镜]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554659492</link>
    <description><![CDATA[<div><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;天文望远镜的种类[图文]</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;来源:<A href="http://www.tianlang.com.cn/">www.tianlang.com.cn</A>类别:观测仪器日期:2004.01.0603:51今日/总浏览:5/11150</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;望远镜通常是由一个长焦距物镜(主镜)将天体的影像聚焦,再在焦点附近用一个(短焦距)目镜把这个影像放大。一般来说,望远镜可分为折射望远镜、反射望远镜及折反射望远镜三大类。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射式望远镜(Refractor)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射望远镜与赤道仪</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般折射望远镜的物镜,是由两块不同折光率的玻璃镜片组成,以减少色差,使红蓝两色的影像聚在同一焦点上,这类镜头称为消色差镜头(Achromaticlens)。严格来说,这类镜头影像外围仍有一个很淡紫色的光晕。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.蓝光焦点</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.黄光焦点</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.红光焦点</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射望远镜的红、绿、蓝三色的色差</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了减少镜头的球面差(Sphericalaberration),彗形像差(Coma)及像散(Astigmatism),一般可将焦比值增大,因此一般折射望远镜的口径与焦距比(焦比)起码在f10至f16之间。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;较高级的镜头,是由三块不同折光率的玻璃镜片组成或采用较低色散的玻璃(ED)或甚至采用萤石晶体来制造,可消除红、绿、蓝三色的色差。这些镜头称为复消色差镜头(Apochromat)。它们的口径与焦距比可以达到f5。使到望远镜的长度缩短及重量较轻,使用较为方便,但售价十分昂贵。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于折射望远镜筒可以密封,所以维修保养方面较为方便,更适宜于搬往野外使用,同时亦不受镜筒内气流的影响。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于镜头起码由两块玻璃组成,所以成本(要磨制四块镜面)较同口径的反射望远镜昂贵。市面上一般售卖的小型天文望远镜,多属折射望远镜。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射望远镜的结构</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;牛顿式反射望远镜与赤道仪</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反射望远镜(Reflector)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反射望远镜是利用一块镀了金属(通常是铝)的凹面玻璃聚焦,由于焦点在镜前,所以必须在物镜焦点之前用另一块镜将影像反射出镜筒外,再用目镜放大。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反射望远镜没有色差(因不用透过玻璃故无色散),但有其它各类的像差。如将反射凹面磨成拋物线形(Parabolic),则可消除球面差,但受彗形像差的影响严重,故边缘部份仍觉松散。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现时一般中小型的反射望远镜有下列二种型式:</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;牛顿式(Newtonian)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用一块与光轴成45度平面镜(Flatordiagonal)作为副镜(Secondary)将影像反射至镜筒前侧。这种结构最为简单,影像反差较高,亦最多人选用,通常焦比在f4至f8之间。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卡赛格林式反射望远镜的结构</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;牛顿式反射望远镜的结构</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卡赛格林式或简称卡式(Cassegrain)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;卡赛格林式反射望远镜</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;利用一块双曲面凸镜(Convexhyperboloid)作为副镜,在主镜焦点前将光线聚集,穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。因为经过一次反射,所以镜筒可以缩短,但视场较窄,像散较牛顿式严重,同时有少许场曲(Curvatureoffield)。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于反射式望远镜只要磨制一个光学面,所以以同一口径而论,价钱较折射镜为廉。普通天文爱好者,拥有150mm、200mm口径的为数不少,反射式望远镜同时可以自己磨制。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因为镜筒不可能密封,所以主镜很易受烟尘影响,故难于保养,同时受气温与镜筒内气流的影响较大,搬运时又很易移动了主镜与副镜的位置,而校正光轴亦相当繁复,带起来不甚方便。此外副镜座的衍射作用会使较光恒星的星像出现十字或星形的衍射纹,亦使影像反差降低。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折反射望远镜(Catadioptrictelescope)</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;施密特卡式折反射望远镜与赤道仪</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这是一类同时利用折射与反射原理的望远镜，是1930年由施密特(Schmidt)发明用作天文摄影。主要是利用一球面凹镜作为主镜以消除彗形像差，同时利用一非球面透镜(AsphericIens)放于主镜前适当位置作为矫正镜(Corrector)以矫正主镜的球面差。这样可以得出一个阔角(可达40一50度)的视场而没有一般反射镜常有的球面差与彗形像差，只有矫正镜做成的轻微色差而已。摄影用的施密特望远镜，焦比方面可以做到很小(通常在f1至f3间,最小可达〞0.6)，因此很适宜于星野及星云摄影。不过唯一的缺点是有一定的场曲，因此底片必须同样变曲来适应(用特别的底片座承接)，同时底片是放在望远镜筒内，故此只能逐张放入。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般天文爱好者用的是施密特卡式折反射望远镜(Schmidt-cassegrain)，利用一块凸镜作为副镜，在主镜焦点前将光线聚集，穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。因为经过一次反射，所以镜筒可以缩短，通常焦比在f6.4至f10之间。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;施密特卡式折反射望远镜的结构</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了施密特卡式(Schmidt-cassegrain)外及还有马克苏托夫(Maksutov)设计都是利用矫正镜及利用一块凸镜作为副镜，在主镜焦点前将光线聚集，穿过主镜一个圆孔而聚焦在主镜之后。近年十分流行的折反射望远镜如"Celestron”及“Meade”都是利用施密特卡式(Schmidt-cassegrain)原理构成，而"Questar"、“Meade”的ETX系列及"Intes"则利用马克苏托夫式原理。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折反射望远镜的镜身短、焦距长、焦点在主镜后,视场亦相当平坦,镜前由矫正镜密封,故不论使用或保养都十分方便,质素方面不错(但不及牛顿式,尤以反差方面)。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图：1牛顿式反射望远镜的结构.jpg</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2、卡赛格林式反射望远镜的结构.jpg</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3、施密特卡式折反射望远镜的结构.jpg</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4、折射望远镜的红、绿、蓝三色的色差.jpg</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1944931/1077083.gif" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1944931/1077084.gif" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1944931/1077085.gif" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1944931/1077086.gif" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554659492</comments>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:46:59 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2008-07-25T17:46:59+08:00</dcterms:modified>
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  	<title><![CDATA[望远镜]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554536311</link>
    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;望远镜的物镜是凸透镜，目镜是凹透镜，单筒望远镜就是没有正像棱镜，见下面双筒望远镜的图。透镜的打磨我不太清楚，玻璃是砂轮吧，没有玻璃就用水晶，这个工匠应该会打磨。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1，折射望远镜<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射望远镜的物镜由透镜或透镜组组成。早期物镜为单片结构，色差和球差严重，使得观看到的天体带有彩色的光斑。为了减少色差，人们拼命增大物镜的焦距，1673年，J.Hevelius制造了一架长达46米的望远镜，整个镜筒被吊装在一根30米高的桅杆上，需要多人用绳子拉着转动升降。惠更斯干脆将物镜和目镜分开，将物镜吊在百尺高杆上。直到19世纪末，人们发明了由两块折射率不同的玻璃分别制成凸透镜和凹透镜，再组合起来的复合消色差物镜，才使得这场长度竞赛得到终止。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;折射望远镜分为伽利略结构和开普勒结构两类。其中，伽利略结构历史最悠久，其目镜为凹透镜，能直接成正立的像，但是视场小，一般为民用的2——4倍的儿童玩具采用。而绝大多数常见的望远镜都是开普勒结构，其目镜一般是凸透镜或透镜组，由于其光路中有实象，可以安装测距或瞄准分划板用来测量距离。但是简单的开普勒结构所成的像是倒立的，需要在光路内加上正像系统使其正过来，常见的正像系统为普罗棱镜或屋脊棱镜，既起到正像的作用，又使光路折回，缩短整机长度。（见图1）<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2，反射望远镜<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;该类镜最早由牛顿发明(见插图)，其物镜是凹面反射镜，没有色差，而且将凹面制成旋转抛物面即可消除球差。凹面上镀有反光膜，通常是铝。反射望远镜镜筒较短，而且易于制造更大的口径，所以现代大型天文望远镜几乎无一例外都是反射结构。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反射望远镜的结构里，除了主物镜外，还装有一或几个小的反射镜，用来改变光线方向便于安装目镜。由于反射式望远镜的入射光线仅在物镜表面反射，所以对光学玻璃的内部品质比折射镜要求低。1990年，美国在夏威夷建成当时口径最大的凯克望远镜，该镜采用了一些前所未有的新技术：1，主物镜由36面六边形薄镜片拼和而成，厚度仅为10厘米。2，有计算机控制背面直撑点，补偿重力引起的形变。3，能通过改变镜面曲率补偿大气扰动。这些新技术的采用使得人类发射太空望远镜的要求不再迫切。（见图2）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么需要望远镜？<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;夜空中大部分天体皆十分昏暗，望远镜能有效收集光线，让我们可以看见更暗的天体。由于望远镜主镜口径越大，便意味着它的集光能力越强，即它的能力亦越强，难怪天文学家都是以大为美的家伙。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除此之外，大口径望远镜亦会提供更佳的分辨率，就算用和小口径望远镜一样的倍率，影像看来也较细致和清晰。图3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;基本来说，望远镜主要有三大类：折射望远镜、反射望远镜和折反射式望远镜。折射式望远镜利用一块凸透镜作主镜，以收集及屈折光线到焦点上。反射式望远镜则使用一块凹镜作主镜。顾名思义，折反射式则在入口处有一块称为修正镜的透镜及在底部有一块凹镜。以下是三类望远镜的构造图。图4<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常来说，除了一块主镜之外，望远镜内有很多其他透镜及反射镜，把光线导引及屈折到一个方便观看的位置上，就有如下图所示。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常见的误解：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;很多人以为大型望远镜可以把天体放得更大，事实上望远镜要获得很高的倍率是很容易的(只要改用较短焦距的目镜便可以了)，但就算是大型望远镜，倍率也极少超过500倍，一般都只是使用100至200倍。其实大望远镜并不是把天体放得更大，而只是提供一个较光和较清晰的影像罢了(倍率是物体视大小的放大比率，例如一个原本视角直径为1角秒的物体，若放大后的视大小为30角秒，那么倍率便是30倍)。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;「究竟望远镜可以看到多远？」这是一条常见但没有意义的问题。其实，只要一个物体足够光亮，无论距离多远都可以看到。所以，正确的提问应该是：「这支望远镜可看见多暗的物体？」<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;望远镜的支撑系统亦非常重要，除了提供稳固的基座，更有抵销地球转动，从而追踪天体的功用。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除了我们讨论过的可见光望远镜外，有些望远镜是用来观测无线电波、红外线、X射线或伽玛射线的。望远镜亦可固定在地面或在太空中绕地球运行。太空望远镜其中一个好处是不受大气层(如密云或大气扰动)的影响，下图是位于波多黎各一个山谷中、世界上口径最大、直径300米的阿雷西博射电望远镜。<BR><BR>
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<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:45:36 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[高炉]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;blastfurnace<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;横断面为圆形的炼铁竖炉。用钢板作炉壳，壳内砌耐火砖内衬。高炉本体自上而下分为炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸5部分。由于高炉炼铁技术经济指标良好，工艺简单，生产量大，劳动生产效率高，能耗低等优点，故这种方法生产的铁占世界铁总产量的绝大部分。高炉生产时从炉顶装入铁矿石、焦炭、造渣用熔剂（石灰石），从位于炉子下部沿炉周的风口吹入经预热的空气。在高温下焦炭（有的高炉也喷吹煤粉、重油、天然气等辅助燃料）中的碳同鼓入空气中的氧燃烧生成的一氧化碳和氢气，在炉内上升过程中除去铁矿石中的氧，从而还原得到铁。炼出的铁水从铁口放出。铁矿石中未还原的杂质和石灰石等熔剂结合生成炉渣，从渣口排出。产生的煤气从炉顶排出，经除尘后，作为热风炉、加热炉、焦炉、锅炉等的燃料。高炉冶炼的主要产品是生铁，还有副产高炉渣和高炉煤气。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炼铁过程实质上是将铁从其自然形态——矿石等含铁化合物中还原出来的过程。炼铁方法主要有高炉法（应用最多的）、直接还原法、熔融还原法等，其原理是矿石在特定的气氛中（还原物质CO、H2、C；适宜温度等）通过物化反应获取还原后的生铁。生铁除了少部分用于铸造外，绝大部分是作为炼钢原料。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉冶炼用的原料<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉冶炼用的原料主要由铁矿石、燃料（焦炭）和熔剂（石灰石）三部分组成。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;通常，冶炼1吨生铁需要1.5-2.0吨铁矿石，0.4-0.6吨焦炭，0.2-0.4吨熔剂，总计需要2-3吨原料。为了保证高炉生产的连续性，要求有足够数量的原料供应。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此，无论是生铁厂家还是钢厂采购原料的工作是尤其重要。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉生产是连续进行的。一代高炉（从开炉到大修停炉为一代）能连续生产几年到十几年。生产时，从炉顶（一般炉顶是由料种与料斗组成，现代化高炉是钟阀炉顶和无料钟炉顶）不断地装入铁矿石、焦炭、熔剂，从高炉下部的风口吹进热风（1000～1300摄氏度），喷入油、煤或天然气等燃料。装入高炉中的铁矿石，主要是铁和氧的化合物。在高温下，焦炭中和喷吹物中的碳及碳燃烧生成的一氧化碳将铁矿石中的氧夺取出来，得到铁，这个过程叫做还原。铁矿石通过还原反应炼出生铁，铁水从出铁口放出。铁矿石中的脉石、焦炭及喷吹物中的灰分与加入炉内的石灰石等熔剂结合生成炉渣，从出铁口和出渣口分别排出。煤气从炉顶导出，经除尘后，作为工业用煤气。现代化高炉还可以利用炉顶的高压，用导出的部分煤气发电。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;生铁是高炉产品（指高炉冶炼生铁），而高炉的产品不只是生铁，还有锰铁等，属于铁合金产品。锰铁高炉不参加炼铁高炉各种指标的计算。高炉炼铁过程中还产生副产品水渣、矿渣棉和高炉煤气等。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉炼铁的特点：规模大，不论是世界其它国家还是中国，高炉的容积在不断扩大，如我国宝钢高炉是4063立方米，日产生铁超过10000吨，炉渣4000多吨，日耗焦4000多吨。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要反应:2Fe2O3+3C=高温=4Fe+3CO2↑<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有:<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CaCO3=高温=CaO+CO2<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CaO+SiO2=CaSiO3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C+CO2=2CO<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉炼铁的操作方针是以精料为基础。精料技术水平对高炉炼铁生产的影响率在70%左右，设备的影响率在10%左右，高炉操作技术的影响率在10%左右，综合管理水平影响率约5%，外界因素影响率约5%。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1高炉精料技术的内涵<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉精料技术包括：“高、熟、净、小、均、稳、少、好”八个字。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“高”是入炉矿石含铁品位要高；烧结，球团，焦炭的转鼓强度要高；烧结矿的碱度要高（一般在1.8～2.0）。入炉矿品位要高是精料技术的核心。入炉矿品位每提高1%，高炉燃料比会下降1.5%，高炉产量提高2.5%，吨铁渣量减少30kg，允许高炉增加喷吹煤粉15kg/t。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“熟”是高炉入炉原料中熟料比要高。熟料是指烧结矿、球团矿。随着高炉炼铁生产技术的不断进步，现在已不十分强调熟料比要很高。有些企业已有20%左右的高品位天然块矿入炉。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“净”是指入炉原燃料中＜5㎜粒度要低于总量的5%。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“小”是指入炉料的粒度应偏小。高炉炼铁的生产实践表明，最佳强度的粒度是：烧结25～40㎜，焦炭为20～40㎜，易还原的赤铁矿和褐铁矿粒度在8～20㎜。对于中小高炉原燃料的粒度还允许再小一点。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“均”是指高炉入炉料的粒度要均匀。不同粒度的炉料分级入炉，可以减少炉料的填充性和提高炉料的透气性，会有节焦提高产量的效果。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“稳”是指入炉原燃料的化学成分和物理性能要稳定，波动范围要小。目前，我国高炉炼铁入炉原料的性能不稳定是影响高炉正常生产的主要因素。保证原料场的合理储存量（保证配矿比例不大变动）和建立中和混均料场是提高炉料成份稳定的有效手段。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“少”是指铁矿石，焦炭中含有有害杂质要少。特别是对S、P的含量要严格控制，同时还应关注控制好En、Pb、Cu、As、K、Na、F、Ti（TiO2）等元素的含量。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“好”是指铁矿石的冶金性能要好。冶金性能是指铁矿石的还原度应大于60%；铁矿石的还原粉化率应当低；矿石的荷重软化点要高，软熔温度的区间要窄；矿石的滴熔性要温度高，区间窄。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2要高度重视焦炭质量对高炉炼铁的影响<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;焦炭质量变化对高炉炼铁生产指标的影响率在35%，也就是说，占精料技术水平影响率的一半。焦炭在高炉内是起到炉料骨架的作用，同时又是冶炼过程的还原剂，主要高炉炼铁热量收入的来源（约占60%～80%），以及生铁含炭的供应者。特别是在高喷煤比条件下，焦比的显著降低，使焦炭对炉料的骨架作用就更加明显。这时焦炭质量好，对提高炉料的透气性，渣铁的渗透性都起到十分关键的作用。大型高炉，采用大矿批装料制度，使焦炭层在炉内加厚（可达300～500㎜厚），形成好的焦窗透气性，对高炉生产顺行起到良好的作用。由于大型高炉的料柱高，炉料的压缩率高，对焦炭质量的评价，已不能只满足对M40、M10、灰分、硫分等指标的要求，应当增加对焦炭的热反应性能指标的要求，如反应后强度（CSR），反应性指数（CRI）等指标的要求。工业发达国家大型高炉所用的焦炭质量普遍优于我国，这是国外高炉指标行进的重要原因之一。国外大型高炉所用焦炭的M40一般大于85%，M10小于6.5%，灰分在＜11.5%，S＜0.55%。宝钢从投产起就十分重视对焦炭质量的高要求，使提出焦炭的热性能CSR≥66%，CRI≤26%。国内的一些企业，如武钢、首钢、鞍钢等企业也加强了对焦炭质量性能研究。一些企业认识到，多花钱买好煤，加大对炼焦技术的研究，开发，对提高高炉炼铁生产指标的作用是明显的、是值得的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3积级采用先进工艺、技术、装备、实现高炉高效化<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉高效化是指高利用系数和低能耗。提高入炉矿品位是实现高利用系数的有效手段。实现合理的炉料结构就可以提高入炉矿品位。目前，我国高炉炼铁炉料结构中球团矿配比偏低（全国重点钢铁企业平均为11%）。球团矿的铁品位可以实现在60%～66%，而烧结矿品位在58%以上就算是高水平了。所以，我国应当努力提高球团生产能力，将球团配比提高到20%以上。建议积极采用带式培烧机和链篦机——回转窑生产设备生产球团矿。该设备生产的球团质量是优于竖炉。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;作者：indunet12007-12-109:47回复此发言——<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2高炉炼铁生产的条件论（表）<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要大力推广使用无料钟炉顶设备，实现合理布料，提高煤气中CO2利用率（煤气中CO2含量提高0.5%，可减少燃料消耗10kg/t），进而可以降低燃料消耗；还可以有效地控制煤气流的边缘发展，进而提高高炉的寿命。我国已成功地开发出多种形式的无料钟炉顶设备，并已应用到大型高炉上，造价也低于引进的50%以上。我们应当大力推广国产设备，支持中国制造业的发展。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;积极推广高炉炉顶煤气压差发电技术（TRT），可以回收高炉鼓风机能量的30%，可降低炼铁工序能耗11～18kgce/t。高炉炉顶煤气压力大于120kpa的高炉均应上TRT装置，其发电量是随炉顶煤气压力而变化，一般每吨生铁可发20～40度电。采用干法除尘可提高发电量30%左右。因煤气温度每提高10℃，发电透平机出力可提高3%。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构调整的中心环节，也是国内外炼铁技术发展的大趋势。高炉喷吹煤粉不但可能节省焦炭缓解我国全焦炭短缺的矛盾，而且可以减少焦炭生产过程造成的环境污染，同时还可以节能（焦化工序能耗为144.4kgce/t，煤粉工序能耗为20～35kgce/t）和降低炼铁成本（1吨煤粉要比1吨焦炭价格低500元左右）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大高炉对原燃料的质量要求是高于中小高炉<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国内外高炉炼铁的实践表明，大型高炉的炉料料柱高，炉料的压缩率高，堆比重大，造炉料的透气性差，会造成煤气流运动不稳定。为弥补这方面的不足，就要求大高炉的炉料质量要高于中小高炉。前几年曾有过一些企业高炉扩容或建设新的高炉，但炼铁原燃料质量没有得到改善，造成高炉炼铁技经指标落后的现象。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1中小高炉原燃料质量高于大高炉<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据统计，2005年上半年我国一批中小高炉所用的原燃料质量是高于大高炉，有关情况如下：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;焦炭灰份低于12.5%的企业有长治（11.07）、新临钢（12.09）、邯钢（83.36）、天铁（83.27）、韶关（82.50）、三明（82.14）；M10低于7%的企业有邢钢（5.40）、昆钢（5.98）、新临钢（6.11）、萍乡（6.14）、川威（6.41）、苏钢（6.66）、涟钢（6.76）、长治（6.78）、徐州（6.80）、天铁（6.80）、新兴铸管（6.98）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧结矿含铁品位大于57%的企业有徐州（58.81）、新兴铸管（58.46）、三明（57.57）、承钢（57.38）、安阳（57.19）、莱芜（57.25）、新临钢（57.01）；精鼓指数大于80%的企业有川威（86.26）、唐山宝业（88.53）、广钢（83.25）、苏钢（81.87）、唐钢（81.43）、南京（80.83）、承钢（80.04）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本述企业的一批中小高炉使用优质的炼铁原燃料之后，高炉的技术经济指标得到全面改善。据统计，2004年全国有80多座中小高炉利用系数在3.0t/m3.d以上，有13座高炉入炉焦比低于400kg/t有51座高炉入炉焦比低于450kg/t。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2不同容积的大型高炉对原燃料质量的要求是不一样的<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高炉容积越大，对于原燃料质量的要求越高。现在，太钢、本钢、首钢等单位拟新建4000m3以上容积的高炉，就要结合本企业实际，制订出科学、合理、实用的高炉炼铁原燃料质量标准。根据国外大型高炉生产实践，本人提出不同容积高炉的原燃料质量要求，详见表1～4。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表1高碱度烧结矿质量<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炉容m3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;含铁品位%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥56<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥56<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥57<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥57<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥58<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铁份波动%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.6<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;碱度波动，倍<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.10<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.07<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.05<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.05<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.05<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;含FeO%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±9.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±9.0<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±8.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±8.0<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±7.8<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FeO波动%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±1.0<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.6<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.6<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转鼓指数，+6.3㎜<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥67<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥71<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥73<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥80<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表2球团矿质量<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炉容m3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;含铁品位%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;65<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转鼓指数＋6.3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;90<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;耐磨指数－0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥4<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥4<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥4<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;常温耐压强度N/球<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2500<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;低温还原粉化率＋3.15%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥85<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥85<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥90<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥90<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥90<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;臌胀率%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铁份波动%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表3入炉块矿质量<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炉容m3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;矿厂种类<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赤铁矿<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赤铁矿<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赤铁矿<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赤铁矿<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;赤铁矿<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;含铁品位<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;62<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铁份波动%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤±0.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;热爆裂性能%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;－<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;－<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;＜1<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;＜1<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;＜1<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表4焦炭质量要求<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炉容m3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5000<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m40%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥76<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥78<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥80<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥84<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥85<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m10%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤8.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤8.0<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤7.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤7.0<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤6.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反应后强度（CSR）%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥58<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥60<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥62<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥64<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≥66<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;反应性指数（CRI）%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤28<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤26<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤25<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤25<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤25<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;灰分%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤13<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤13<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤12.5<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤12<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤12<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硫分%<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.7<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.7<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.65<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.6<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;≤0.6<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;粒度㎜<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20～75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20～75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20～75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20～75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20～75<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据各企业的实际情况，应当对不同的原燃料质量进行详细的技术经济可行性分析，同时还应将原料准备和高炉生产技术经济指标放在一起进行综合考虑。国外大型高炉普遍采用高质量的焦炭，而不过多考虑这种质量焦炭的代价会高，在总体经济上是肯定有利的。对于拥有和拟建大型高炉的企业应当认真对待所采用炼铁原燃料质量问题，以期高炉生产能够达到理想的技术经济指标。<BR><BR>
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<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:44:55 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[珍妮机]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;18世纪中期,英国商品越来越多地销往海外，手工工场的生产技术供应不足。为了提高产量,人们想方设法改进生产技术。在棉纺织部门，人们先是发明了一种叫飞梭的织布工具，大大加快了织布的速度，也刺激了对棉纱的需求。18世纪60年代，织布工哈格里夫斯发明了“珍妮机”的手摇纺纱机。“珍妮机”一次可以纺出许多根棉线，极大的提高了生产率。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;珍妮机的出现是英国工业革命开始的标志。珍妮机的出现,使大规模的织布厂得以建立。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;影响世界历史进程的英国工业革命，是被一个男子“一脚踢出来”，然后才开始的。这个故事还是真实的呢！<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;事情要从1764年里的一天说起。英国兰开郡有个纺织工詹姆斯·哈格里夫斯，那天晚上他回家，开门后不小心一脚踢翻了他妻子正在使用的纺纱机，当时他的第一个反应就是赶快把纺纱机扶正。但是当他弯下腰来的时候，却突然愣住了，原来他看到那被踢倒的纺纱机还在转，只是原先横着的纱锭现在变成直立的了。他猛然想到：如果把几个纱锭都竖着排列，用一个纺轮带动，不就可以一下子纺出更多的纱了吗？哈格里夫斯非常兴奋，马上试着干，第二年他就造出用一个纺轮带动八个竖直纱锭的新纺纱机，功效一下子提高了八倍。1764年制成以他女儿珍妮命名的纺纱机。这是最早的多锭手工纺纱机,装有8个锭子，以罗拉喂入纤维条，适用于棉、毛、麻纤维纺纱。珍妮纺纱机的出现引起当时人数很多的手工纺纱者的恐慌，他们冲进哈格里夫斯的家里捣毁机器。1768年J.哈格里夫斯在诺丁汉与别人合资开办一家纺纱作坊，用珍妮纺纱机生产针织用纱。由于当年他没能申请到专利，因此只能自己生产“珍妮机”来赚钱。“珍妮机”不但效率高，而且纺出的纱质量也比较好，因此哈格里夫斯的生意不错，“珍妮机”也渐渐流传开来了。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这天夜晚，哈格里夫斯夫妇晚餐后正在谈论“珍妮机”给他俩带来的日渐富裕。突然一阵杂乱的脚步声出现在他家门口，然后，门被粗暴地撞开，一群怒气冲冲的男男女女冲进来。他们不由分说，将房里制作好的“珍妮机”通通捣毁：“你制作的害人机器见鬼去吧！”甚至有人还放火，点燃了哈格里夫斯的房屋。他们夫妇俩被赶出了兰开郡的小镇。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原来，英国工业革命发生后，大量失去土地的农民涌入城市，为工场主打工谋生。当时英国占领了印度作为殖民地，印度生产的棉纺织品价廉物美，热销一时，引发了英国本土棉纺业的繁荣。但是，织布机械由于机械工人凯伊发明飞梭技术，生产率大大提高。织布需要的棉纱，却还是依靠众多家庭手工业的纺车慢慢纺出来。所以棉纱供不应求，收购价格较高。“珍妮机”的发明使棉纱产量上升，于是，织布厂收购棉纱价格下跌。那些没有使用“珍妮机”的纺纱工人不但产量低，而且棉纱又卖不出好价钱。日子久了，他们的怒气爆发，才有捣毁机器那一幕的发生。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;哈格里夫斯夫妇不得不流落诺丁汉街头，但他俩还是努力改进“珍妮机”。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1768年，哈格里夫斯获得了专利；到了1784年，“珍妮机”已增加到八十个纱锭。四年后英国已有两万台“珍妮机”了。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工业革命不断地催生出新的发明。1769年，理查德·阿克莱特发明了卷轴纺纱机。它以水力为动力，不必用人操作，而且纺出的纱坚韧而结实，解决了生产纯棉布的技术问题。但是水力纺纱机体积很大，必须搭建高大的厂房，又必须建在河流旁边，并有大量工人集中操作。于是，1771年，他建立起有三百名工人的工厂；十年后工人增加到六百名。纺织业就这样逐渐从手工业作坊过渡到工厂大工业，到1800年，英国已有这样的工厂三百家。但这种机器纺出的纱太粗，还需要改进。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;童工出身的塞缪尔·克隆普顿于1779年发明了走锭精纺机。它结合“珍妮机”和水力纺纱机的特色，又称“骡机”。这种机器纺出的棉纱柔软、精细又结实，很快得到应用。到1800年，英国已有六百家“骡机”纺纱厂。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;英国纺纱业的大发展，使织布业反倒显得落后了。1785年，牧师卡特赖特发明水力织布机，使织布工效提高了四十倍。到1800年，英国棉纺业基本实现了机械化。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纺纱机、织布机由水力驱动，使工厂必须建造在河边，而且受河流水量的季节差影响，造成生产不稳定，这就促使人们研制新的动力驱动机械。1785年，瓦特的改良蒸汽机开始用做纺织机械的动力，并很快推广开来，引起了第一次技术和工业革命的高潮，人类从此进入了机器和蒸汽时代。到1830年，英国整个棉纺工业已基本完成了从工场手工业到以蒸汽机为动力的机器大工业的转变。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蒸汽机作为动力，从纺织业开始，逐渐被广泛应用于采矿、冶金、磨面、制造和交通运输等各行各业。1807年，美国人富尔顿发明汽船。1814年，英国人斯蒂文森发明火车。当进入十九世纪四十年代，英国的主要产业均已采用机器，完成了工业近代化，成为世界上第一个工业化的资本主义国家。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就这样，从工场手工业过渡到机器大工业的工业革命，是先从英国的纺织业开始的。继而，工业革命的先进技术又被美、法、德、俄等欧美列强广泛吸收和采用，大大提高了劳动生产力，又促进了商业和运输业的发展，加速了城市化的进程，极大地改变了人类的生活。<BR><BR>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1942328/1076516.gif" border=0></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:44:07 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[六分仪]]></title>	
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    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六分仪<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开放分类：仪器、航海、机械<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用来测量远方两个目标之间夹角的光学仪器。通常用它测量某一时刻太阳或其他天体与海平线或地平线的夹角﹐以便迅速得知海船或飞机所在位置的经纬度。六分仪的原理是牛顿首先提出的。六分仪具有扇状外形﹐其组成部分包括一架小望远镜﹐一个半透明半反射的固定平面镜即地平镜﹐一个与指标相联的活动反射镜即指标镜。六分仪的刻度弧为圆周的1/6。使用时﹐观测者手持六分仪﹐转动指标镜﹐使在视场里同时出现的天体与海平线重合。根据指标镜的转角可以读出天体的高度角﹐其误差约为±02～±1。在航空六分仪的视场里﹐有代替地平线的水准器。这种六分仪一般还有读数平均机构。六分仪的特点是轻便﹐可以在摆动著的物体如船舶上观测。缺点是阴雨天不能使用。二十世纪四十年代以后﹐虽然出现了各种无线电定位法﹐但六分仪仍在广泛应用。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早期航海家在大海中沿航线航行时，需要不断确定航船所处的位置，即船所处的经度和纬度的交叉点。航海家为了弄清楚自己的船所处的纬度，需要有一种仪器，它能通过对地平线和中午的太阳之间的夹角的测量，或通过对地平线和某颗固定星之间的夹角的测量来确定纬度。最初，水手用星盘来测量太阳高度，但由于船的甲板是上下起伏的，这种仪器极难操作，而且不容易测算准确。后来人们用直角仪取代了星盘。航海图上的六分仪及两脚规、量角器、平行尺等早期航海仪器<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1730年美人和英人T·戈弗雷（ThomasGodfrey）和约翰·哈德利（JohnHadley）独自分别发明了八分仪。两人都把设计方案提交英国皇家学会，后者于1734年又提交了一个改进方案，得到普遍采用。哈德利研制成功一种反射望远镜，接着又制作了一种在海上测量角度的仪器。观察者可通过一面镜子同时看见地平线，它们之间的角度可用边缘标有刻度的象限仪测出，测角范围可达90°，这样就把简单的象限仪（测角范围45°）所测量之高度增加了一倍，成为一种测纬度的理想仪器，该仪器另一优点是它能使星辰天体的形象与地平线成一直线，而且所测读数更为精确。由于它准确、价格便宜、使用方便，极受航海人员欢迎，直到20世纪仍然作为测量天体高度确定纬度的方法。1732年，英国海军部把八分仪放在一只小艇中作试验，结果非常精确。可是八分仪的90°标度用作测量月球与天体的角距，事实证明是非常不够的，故约翰·伯德（JohnBird）在18世纪50年代制作了一个完整的圆圈，其测量范围可达360°，测量效果好，但很笨重，在海上使用极为不便。于是反射圈与八分仪之间采取折衷方案，1757年，坎贝尔船长以八分仪为模子，把测量范围扩大到120°，这就是六分仪，它是由一个三角形的架子组成，一边是一个120°弧形板，上面有刻度和一个可移动的指针。反射望远镜将需测量的有夹角的两天体反射到一起，人们就可以方便地测到角度并计算出该船处在的纬度。六分仪较之以往的测纬度的星盘、卡尔玛和直角象限仪等的精度有较大的提高。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;法国的“法兰西”号大型客轮在恶劣天气时使用先进的电子导航仪器控制自动行驶。但在特殊情况下仍需要六分仪来辅助判定方位<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如今在茫茫大洋上航行的船只主要依靠GPS全球卫星定位系统确定所处的方位，也就是当地的经纬度。而在太空时代到来之前，众多航海家驰骋四海时所依赖的设备，除了罗盘之外就是六分仪了。顾名思义，六分仪的主体就是一个扇形框架，扇形的弧度是60度，也就是圆周的1/6。主要部件由一块固定的半反射玻璃（地平镜）、一块可活动的镜子（指标镜）、望远镜，还有活动臂组成，它可以精确测定天体与地平线之间的夹角，从而推算出地理坐标。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六分仪所基于的原理很简单：光线的入射角等于反射角。实际上，六分仪也可以测量任意两物体之间的夹角。其原理最初由牛顿（以及更早的胡克）提出；而固定式大型六分仪很早就由各大天文台建造，供天体测量之用（如第谷在汶岛建造的纪限仪、格林尼治天文台的大六分仪等），保存在北京古观象台的纪限仪也属固定式六分仪（见下图）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1757年，坎贝尔船长改进当时已有的几种纬度测量工具，发明了航海用六分仪。自此，六分仪成为远洋航行的必备仪器。直到今天，最现代化的舰船仍配有六分仪以备不时之需，国际惯例则是一艘船要备有新旧两架六分仪；而学习六分仪的使用方法仍是每名学习航海的学生之必修课。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上图是一架航海用六分仪的照片。在扇形框架背面有手柄供握持用，框架上装有活动臂，图中活动臂最上端即是指标镜；半反射式地平镜安装在六分仪的左侧（中部，正对望远镜者），地平镜旁边还配有滤光片供测量太阳等明亮天体时使用。测量天体地平高度时，观测者手持六分仪，让望远镜镜筒保持水平，并从望远镜中观察被测天体经地平镜反射所成的像；同时要调节活动臂，使星象落在望远镜中所见的地平线上。这也是地平镜需要用半反射玻璃制造的原因。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在天体的象与地平线重合时，该天体高度等于地平镜与指标镜夹角的二倍。通过几何光学中的反射定律，这一点可以很容易地被证明。而根据这一点来恰当地设计圆弧标尺上的刻度，就可以让观测者直接读出天体高度。为提高读数精度，实际的六分仪活动臂上往往还附有鼓轮和游标尺。六分仪的精度比较高，最高能达到10角秒，且轻便易用，所以它能够迅速取代之前操作复杂的星盘，成为在海洋上测量地理坐标的利器，也彻底解决了精确地确定海上航线这一困扰无数航海家的难题。1769年，库克船长就是在六分仪的帮助下成功抵达塔希提岛观测金星凌日的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用六分仪测量经纬度的前提条件是当前时间已知。先用六分仪测量出某天体（一般用太阳）上中天时的地平高度，再查阅天文年历了解当天该天体的赤道坐标，只需代入公式：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cosz=sinφsinδ+cosφcosδcost<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就可以得出该地的纬度φ。式中z是天体天顶距（90度减去地平高度），δ是天体的赤纬，t是时角，可以由地方恒星时与天体赤经相减得出，恒星时也可以通过简单计算得到。如果是由太阳位置计算地理纬度，更简便的算法是：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;δ=z+δ<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当然，更精确的结果还需要扣除六分仪视差、蒙气差、眼高差、天体的半径差等误差后才能得出。现在某些因子已有专门的改正表可供查阅。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;至于经度的测量，可以通过比较太阳上中天时地方时（由查阅天文年历得出）与出发地的时间之差得出。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六分仪最大的缺点是受天气的影响较大，不能在阴雨天使用。而制造过程中会无可避免地引入机械误差，这也成了限制六分仪精度的一个因素。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;历史上，六分仪除了在航海方面发挥了重大作用外，还曾帮助天文学家编制高精度星表。而星表的编制也促进了航海的发展，同时还给地理坐标的测量带来了重大进步。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外还有航空用六分仪，结构与航海用六分仪基本相同，但望远镜视野中的地平线由水准线代替。现在也有电子六分仪生产。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;六分仪有几种变体，其中最主要的一种是八分仪，它的历史要比六分仪久远一些。其操作方法与六分仪类似，只是它的扇形框架为八分之一圆周（45度，如下图）。<BR><BR>
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<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:41:39 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[造纸术]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554055658</link>
    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸要用到石灰，下面会写到，好像还会用到一种有粘性的液体，不知对不对，我是看古代发家史上写的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸术（Papermakingtechnique/PaperMakingtechnics）<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国四大发明之一，人类文明史上的一项杰出的发明创造。中国古代发明。人类文明史上的一项杰出的成就。中国是世界上最早养蚕织丝的国家。古人以上等蚕茧抽丝织绸，剩下的恶茧、病茧等则用漂絮法制取丝绵。漂絮完毕，篾席上会遗留一些残絮。当漂絮的次数多了，篾席上的残絮便积成一层纤维薄片，经晾干之后剥离下来，可用于书写。这种漂絮的副产物数量不多，在古书上称它为赫蹏或方絮。这表明了中国造纸术的起源同丝絮有着渊源关系。东汉元兴元年（105）蔡伦发明造纸术。他用树皮、麻头及敝布、鱼网等植物原料，经过挫、捣、抄、烘等工艺制造的纸，是现代纸的渊源。自从造纸术发明之后，纸张便以新的姿态进入社会文化生活之中，并逐步在中国大地传播开来，以后又传布到世界各地。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纸是用以书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。一般由经过制浆处理的植物纤维的水悬浮液，在网上交错的组合，初步脱水，再经压缩、烘干而成。中国是世界上最早发明纸的国家。根据考古发现，西汉时期(公元前206年至公元前8年)，我国已经有了麻质纤维纸。质地粗糙，且数量少，成本高，不普及。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【造纸术的发展】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于蔡伦发明造纸见之古籍记载，《后汉书·蔡伦传》中说：“自古书契，多编以竹筒；其用缣者，谓之为纸。缣贵而简重，并不便于人。伦乃造意，用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。”后世遂尊他为我国造纸术的发明人。东汉的许慎在他编写中国第一部条理清楚、体系分明的字典《说文解字》里谈到“纸”的来源。他说：“‘纸’从系旁，也就是‘丝’旁”。这句说话见当时的纸主要是用绢丝类物品制成，与现在意义上的纸是完全不同的。纸的发明、发展及传播也是经过了一个曲折的过程。公元105年发明造纸后，造纸术就从河南向经济文化发达的其它地区传播。蔡伦被封到陕西洋县为龙亭侯，造纸术就传到汉中地区并逐渐传向四川。据蔡伦家乡湖南耒阳的民间传说，蔡伦生前也向家乡传授过造纸术。东汉末年山东造纸也比较发达，出过东莱县（今掖县）的造纸能手左伯。另外，纸和藻饰书通过丝绸之路也先后传向北方各少数民族地区。晋代开始，我国书画名家辈出，大大促进了书画用纸的发展。如东晋书法家王羲之，在他父子时期书画用纸大有提高。晋与南北朝的书写纸抄经纸为麻和楮皮制造，纸面已敷用淀粉与白色矿物涂料并进行研光。隋代统一南北后，唐、宋继承与发展了数百年造纸的成就，并开辟了唐、宋我过手工造纸的全盛时期：唐代书画与佛教盛行，使纸的需求剧增，造纸的原料扩大到用藤和桑皮等。书画纸还用淀粉硝煮成涂料涂布后再经打蜡，最后用粗布或石块等揩磨砑光。写经纸还用黄檗染成黄色以避蠹。北宋时安徽已采用日晒夜收的办法漂白麻纤维以制纸，抄出的生纸光滑莹白，耐久性好。南宋时我国南方已盛产竹纸，王安石、苏东坡等都喜欢用竹纸写字，认为竹纸墨色鲜亮，笔锋明快，当时受到许多文人墨客的仿效，从而促进了竹纸的发展。宋代不但盛产竹纸，而且开始用稻、麦草造纸。北宋苏易简《文房四谱》中记载了浙江人以麦、稻秆做纸浆及与油藤配用造纸。到了明代，我国用竹子造纸的技术（指手工）已臻完善，该时代宋应星著的《天工开物》系统叙述了用竹子造纸的生产过程，并附有生产设备与操作过程的插图。该书已译成日、法、英文传人日本与欧洲，是我国系统记述造纸工艺的最早著作。经过元、明、清数百年岁月，到清代中期，我国手工造纸已相当发达，质量先进，品种繁多，成为中华民族数千年文化发展传播的物质条件。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【造纸术的发明者的争议】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纸术是我国古代的四大发明之一。造纸术是谁发明的长期以来，人们一直认为是东汉宦官蔡伦发明的。主要依据是《后汉书·蔡伦传》的记载。书上说：“自古书契多编以竹简，其用缣帛(即按书写需要裁好的丝织品)者谓之为纸。缣贵而简重，并不便于人。伦乃造意(发明、创造)用树肤、麻头及敝布。鱼网以为纸。元兴元年，奏上之。帝善其能，自是莫不从用焉，故天下咸称‘蔡侯纸’。”因此，后来的一些中、外著作，都据以尊东汉时代的蔡伦是纸的发明者，把他向汉和帝刘肇献纸的公元105年，作为纸的诞生年份。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但自从1933年，已故考古学家黄文弼在新疆罗布淖尔地区发现了一片西汉中叶古纸后，对造纸术的发明问题产生了不同的看法。1957年5月8日，在陕西省西安市郊灞桥砖瓦厂工地古墓中又发现了成叠的古纸残片88片。这成叠古纸垫在三面铜镜下面，垫得很厚，虽然已成碎片，但边没有完全腐烂。这一发现，更引起了研究者的兴趣。经考古学家考证，认为这一墓葬不会晚于汉武帝元狩五年（公元前118年），因此灞桥纸的年代也可大致确定在公元前118年以前。这个时间比蔡伦造纸的年代要早200多年。另外，1973年至1974年，在甘肃汉居延遗址又发掘出两张西汉后期的麻纸。这里特别需要指出的是，1986年6月至9月，甘肃省考古研究所考古工作者在天水马滩西汉墓内发掘了一张地质地图，此纸长5.5厘米，宽2.6厘米。这个最新发现的西汉纸质地图是目前所街道的最早的纸张实物。这些都有力地证明了中国古代在西汉初期就发明了可用于书写和绘画的纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除此以外，在史籍里，早在蔡伦以前，也有一些关于纸的记载。如《三辅旧事》上曾说：卫太子刘据鼻子很大，汉武帝不喜欢他。江充给他出了个主意，教他再去见武帝时“当持纸蔽其鼻”。太子听从了江充的话，用纸将鼻子掩盖住，进宫去见壏帝。汉武帝大怒。此画发生在公元前91年。又如《汉书·赵皇后传》记载：汉武宠妃赵飞燕的妹妹赵昭仪要害死后宫女官曹伟能，就派人送去毒药和一封“赫蹄书”，逼曹伟能自杀。据东汉人应劭解释，“赫蹄”即“薄小纸也”（后来称为丝棉纸）。再如《后汉书·贾逵传》说，公元76年汉章帝令贾逵选二十人教以《左氏传》，并“给简、纸经传各一通“。以上有关纸的文献记载，都早于公元105年，即蔡伦向汉和帝献纸那一年。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;持否定造纸术是蔡伦发明的同志认为，”发明造纸术的是西汉劳动人民。东汉劳动人民在继承西汉造纸技术后，又有所改进、发展和提高。至和帝时，尚方令（职掌管理皇室工场、负责监造各种器械）蔡伦组织少府尚方作坊充足的人力、物力，监制出一批精工于前世的良纸，于元兴元年奏上，经推广后，‘自是天下莫不从用焉’。”这是争论中的一种意见。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一种意见则坚持认为，蔡伦是我国造纸术的发明者，理由是“根据汉代许慎《说文解字》中有关纸的解释，在蔡伦之前古代文献中所提到的纸，都是丝质纤维所造的，实际上不是纸，只是漂丝的副产品，自古至今要造成一张中国式的植物纤维纸，一般都要经过剪切、沤煮、打浆、悬浮、抄造、定型干燥等基本操作。而灞桥纸不是真正意义上的纸。理由是”从外观看，其纸腩松弛，纸面粗糙，厚薄相差悬殊。经过实体显微镜和扫描电子显微镜观察，发现绝大多数纤维和纤维束都较长，说明它的切断程度较差，是由纤维自然堆积而成，没有经过剪切、打浆等造纸的基本操作过程，不能算真正的纸。或许只是沤过的纺织品下脚料，如乱麻。线头等纤维的堆积物，由于长年垫衬在古墓的铜镜之下，受镜身重量的压力而形成的片状。此外，其余几种所谓西汉古纸，也都是十分粗糙，充其量不过是约纸的雏形。蔡伦及其工匠们在前人漂絮和制造雏形纸的基础上总结提高，从原料和工艺上把纸的生产抽调到一个独立行业的阶段，用于书写。诚然，“蔡伦纸”不会是蔡伦一手制作，但没有他的“造意”，单凭尚方工匠也制造不出这种植物纤维纸来。因此，即使在雏形纸出土的今天，把蔡伦评作为我国造纸术的发明者或代表人物仍然是正确的，是有充分历史根据的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外，《后汉书》中有关蔡伦造纸的记载主要取自刘珍的《东观汉记》。刘珍和蔡伦是同时代的人，应为可信。从记载中可知，蔡侯纸既能进贡皇帝，又能代替缣帛用作书写，纸质必定达到一定水平。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有些学者还认为，灞桥纸是不是西汉的产品，也值得进一步考证。他们提出的理由是“在墓葬人的生活时代未能确切查明以前，很难对古纸的生产年代作出令人信服的科学判断。何况该墓葬有扰土层，曾受外来干扰，不能排除后代人夹带进来的可能性；同是汉墓的长马王堆，若无其事那样完好，墓主有姓名可查，史料可靠，出土文物如此丰富，但除了千百根简策和丝织古纸帛画，并无一片麻纸。有的研究者还从出土的灞桥纸上辨认出上面留有与正楷体相仿的字迹，酷似新疆出土的东晋写本《三国志·孙权传》上的字体，据此认为灞桥纸可能是晋代的产品。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【蔡伦改进造纸术】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于造纸术的起源，过去多沿用历史学家范晔在《后汉书·蔡伦传》中的说法，认为纸是东汉时代宦官蔡伦于汉和帝元兴元年（公元105年）发明的。其实古籍中的已有记载，在蔡伦'发明'纸之前，已经有人使用纸张。"后汉书·贾逵传"提到，建初元年（公元76年）汉章帝命贾逵选择成绩优秀的太学生二千人，奖给"简、纸、经传各一通"。这说明当时已用纸抄写书籍，这个时间早于蔡伦造纸近30年。"东观汉记"中只记有"蔡伦典尚方作只纸""东观汉记"的作者刘珍、延笃等人，都是蔡伦同时代的人，如果蔡伦发明了纸他们是不会不记载的。20世纪以来由于西汉古纸的发现，蔡伦发明纸的说法开始动摇，继而被否定。蔡伦虽然不是纸的发明者，但他仍然是一位造纸技术的革新和推广者。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蔡伦认真总结了前人的经验，他认为扩大造纸原料的来源，改进造纸技术，提高纸张质量，就可以使纸张为大家接受。蔡伦首先使用树皮造纸，树皮是比麻类丰富得多的原料，这可以使纸的产量大幅度的提高。树皮中所含的木素、果胶、蛋白质远比麻类高，因此树皮的脱胶、制浆要比麻类难度大。这就促使蔡伦改进造纸的技术。西汉时利用石灰水制浆，东汉时改用草木灰水制浆，草木灰水有较大的碱性，有利于提高纸浆的质量。元兴元年（公元105年）蔡伦把他在尚方制造出来的一批优质纸张献给汉和帝刘肇，汉和帝很称赞他的才能，马上通令天下采用。这样，蔡伦的造纸方法很快传遍各地。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“汉代造纸工艺流程图”形象地再现了两汉时期的造纸术，将麻头、破布等原料经水浸、切碎、洗涤、蒸煮、漂洗、舂捣、加水配成悬浮的浆液、捞取纸浆、干燥后即成为纸张。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蔡伦献纸之后，造纸技术和纸张广为流传。东汉末年，东莱人左伯也是一位造纸能手。他造的纸，比蔡侯纸更为白洁细腻。赵歧著的《三辅决录》中，提到左伯的纸、张艺的笔、韦诞的墨，说它们都是名贵的书写工具。笔、墨和纸并列，说明纸已是当时常用的书写材料。纸成为竹简、木牍、缣帛的有力竞争者，到了三、四世纪就基本上取代了简帛，成为唯一的书写材料，这就有力地促进了科学文化的发展。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【造纸术的意义】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有了文字之后，最重要的就是要有一个很好的载体。古代埃及人利用尼罗河的纸草来记述历史；在古代的欧洲，人们还长时间地利用动物的皮比如羊皮来书写文字；而中国，在造纸术发明以前，甲骨、竹简和绢帛是古代用来供书写、记载的材料。但是甲骨、竹简都比较笨重，秦始皇一天光阅读奏章，就要整整一车；绢帛虽然轻便，但是成本非常昂贵，也不适于书写。到了汉代，由于西汉的经济、文化迅速发展，甲骨和竹简已经不能满足发展的需求了，从而促使了书写工具的改进——纸被发明出来了。造纸是一项重要的化学工艺，纸的发明是中国在人类文化的传播和发展上，所做出的一项十分宝贵的贡献，是中国史上的一项重大的成就，对中国历史也产生了重要的影响。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【造纸术的流传】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我国在发明造纸以后，起先是把纸本书携往国外，然后造纸术也逐渐外传。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸术到公元7世纪初期（隋末唐初）开始东传至朝鲜、日本；8世纪西传入撒马尔罕，就是后来的阿拉伯，接着又传入巴格达；10世纪到大马士革、开罗；11世纪传入摩洛哥；13世纪传入印度；14世纪到意大利，意大利很多城市都建了造纸厂，成为欧洲造纸术传播的重要基地，从那里再传到德国、英国；16世纪传入俄国、荷兰；17世纪传到英国；19世纪传入加拿大。造纸的发明与传播，使文字的载体成本得到了大幅度的下降，知识在平民中的普及得以实现，从而极大的推动了世界科技、经济的发展。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;针对企图否定蔡伦是造纸术发明人，否定中华人民共和国是造纸的发明国的歪风，1990年8月18日至22日在比利时马尔梅迪举行的国际造纸历史协会第20届代表大会一致认定，蔡伦造纸术的伟大发明家，中华人民共和国是造纸的发明国。据洛阳市地方史志编委会石建厚同志考证。位于洛阳汉魏故城近郊的缑氏(今本魏书注：“纸氏”作“缑氏”，马涧河流经缑氏那一段河流古时为“造纸河”，沿岸原有“造纸河碑刻”，借已失损。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【相关文献】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据史书记载：汉和帝曾到缑氏巡视过，有可能是参观这里的造纸作坊和纸庄(现分前纸庄和后纸庄，位于洛阳汉魏故城东约2000米，面临洛河)很可能是汉代造纸作坊所在地。这两个地方，附近有造纸需要的优越的地理环境，有比较丰富的造纸资源(如麻、楮林等)。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【古代造纸方法】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以我国古书「天工开物」卷中所记载之竹纸制造方法为例，作为介绍。古时以竹子造纸之步骤如下：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.斩竹漂塘斩竹嫩竹,放入池塘，裁泡一百日以上，利用天然微生物分解并洗去竹子之青皮。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.煮徨足火将以上所得之竹子，放入〝徨〞桶内与石灰一道蒸煮八日八夜。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.舂臼取出上述处理之竹子，放入石臼，以石碓叩打直至竹子被打烂，形同泥面。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.荡料入帘将被打烂之竹料倒入水槽内，并以竹帘在水中荡料，竹料成为薄层附于竹帘上面，其余之水则由竹帘之四边流下槽内。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.覆帘压纸然后将帘反复过去，使湿纸落于板上，即成张纸。如此，重复荡料与覆帘步骤，使一张张的湿纸叠积上千张，然后上头加木板重压挤去大部分的水。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.透火焙干将湿纸逐张扬起，并加以焙干。焙纸的设备是以土砖砌成夹巷，巷中生火，土砖温度上升之后，湿纸逐张贴上焙干。干燥后，揭起即得成纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【现代造纸方法】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现代的造纸程序可分为制浆、调制、抄造、加工等主要步骤<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.制浆的过程制浆为造纸的第一步，一般将木材转变成纸浆的方法有机械制浆法、化学制浆法和半化学制浆法等三种。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.调制过程纸料的调制为造纸的另一重点，纸张完成后的强度、色调、印刷性的优劣、纸张保存期限的长短直接与它有关。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般常见的调制过程大致可分为以下三步骤：a.散浆b.打浆c.加胶与充填<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.抄造过程抄纸部门的主要工作为将稀的纸料，使其均匀的交织和脱水，再经干燥、压光、卷纸、裁切、选别、包装，故一般常见之流程如下：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a.纸料的筛选将调制过的纸料再稀释成较低的浓度，并借着筛选设备，再次的筛除杂物及未解离纤维束，以保持品质及保护设备。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b.网部使纸料从头箱流出在循环的铜丝网或塑料网上并均匀的分布和交织。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c.压榨部将网面移开的湿纸引到一附有毛布的二个滚辘间，藉滚辘的压挤和毛布的吸水作用，将湿纸作进一步的脱水，并使纸质较紧密，以改善纸面，增加强度。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d.干燥部由于经过压榨后的湿纸，其含水量仍高达52-70%，此时已无法再利用机械力来压除水分，故改让湿纸经过许多个内通热蒸气的圆筒表面使纸干燥。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e.压光由于经过压榨后的湿纸，其含水量仍高达52－70%，此时已无法再利用机械力来压除水分，故改让湿纸经过许多个内通热蒸气的圆筒表面使纸干燥。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.卷纸由于经过压榨后的湿纸，其含水量仍高达52－70%，此时已无法再利用机械力来压除水分，故改让湿纸经过许多个内通热蒸气的圆筒表面使纸干燥。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g.裁切、选别包装：取前面已卷成筒状的纸卷多支，用裁纸机裁成一张张的纸，再经人工或机械的选别，剔除有破损或污点的纸张，最后将每五百张包成一包（通常叫做一令）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【造纸术的发明和发展】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;纸是我们日常生活中最常用的物品，无论读书、看报，或是写字、作画，都得和纸接触。在工业、农业和国防工业生产中，也离不开纸。今天，如果没有纸，那简直是不可想像的。纸在交流思想、传播文化、发展科学技术和生产方面，是一种强有力的工具和材料。回顾历史，这种重要物质就是我国古代劳动人民发明的。造纸术和指南针、火药、印刷术并称为我国古代科学技术的四大发明，是我国人民对世界科学文化发展所作出的卓越贡献。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最初的纸是作为新型的书写记事材料而出现的。在纸没有发明以前，我国记录事物多靠龟甲、兽骨、金石、竹简、木牍、缣帛之类。商代的甲骨文、钟鼎文实物资料，本世纪以来不断出土；战国到秦汉的竹简、木牍和帛书、帛画，近年来也有大量出土实物。但是甲骨不易多得，金石笨重，缣帛昂贵，简牍所占空间很大，都不便于使用。随着社会经济文化的发展，迫切需要寻找廉价易得的新型书写材料。经过长期探索和实践，终于发明了用麻绳头、破布、旧鱼网等废旧麻料制成植物纤维纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关于造纸术的起源，过去多是沿用公元五世纪的历史家范晔（398—445）在《后汉书·蔡伦传》中的说法，认为纸是东汉的宦官蔡伦（62—121）于汉和帝永元十七年（公元105年）发明的。但是本世纪以来的考古发掘实践动摇了蔡伦发明纸的说法。1933年新疆罗布淖尔汉烽燧遗址中出土了公元前一世纪的西汉麻纸，比蔡伦早了一个多世纪。1957年西安市东郊的灞桥再次出土了公元前二世纪的西汉初期古纸。经笔者对这纸的分析化验，确认它主要由大麻和少量苎麻的纤维所制成。继这之后，1973年在甘肃省居延的汉代金关遗址、1978年在陕西省扶风中颜村的汉代窖藏中，也分别出土了西汉时的麻纸。值得指出的是，1986年甘肃天水市附近的放马滩古墓葬中更出土西汉初文帝、景帝时期（公元前179年到前141年）的绘有地图的麻纸，这是目前发现的世界上最早的植物纤维纸。1990年冬在教煌甜水井西汉邮驿遗址中发掘出三十多张麻纸，其中三张纸上写有文字。这些事实有力地说明了，早在公元前二世纪，我国劳动人民就已经发明了造纸术，而且当时造出的纸已经可以用于书写。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是早期的西汉麻纸仍有待进一步改进。到了公元二世纪，在东汉宫廷中任尚方令的蔡伦，凭借充足的人力和物力，监制并且组织生产了一批良纸，于永元十七年献给朝廷，从此造纸术在国内推广起来。同时，东汉还进而用树皮特别是楮皮造纸，扩大了原料来源。从这个意义上说，蔡伦在历史上是作为良纸的监制者和推广者的身份出现的，这些活动在客观上对造纸术的发展有利，因此他的作用不应该完全抹杀。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;汉代麻纸制造过程，根据我们的实验研究，大体上是把麻头、破布等原料先用水浸，使它润胀，再用斧头切碎，用水洗涤。然后用弱碱性草木灰水浸透并且蒸煮，这可以说是后世碱法化学制浆过程的滥觞。通过碱液蒸煮，原料中的木素、果胶、色素、油脂等杂质进一步被除去，用清水漂洗后，就加以舂捣。捣碎后的细纤维用水配成悬浮的浆液，再用漏水的纸模捞取纸浆，经脱水、干燥后就成纸张。如果纸表皱涩，还要砑光，方能书写。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;汉代劳动人民用简单平常的设备，从纺织废料中用化学和机械加工方法使纤维原料更生，制成植物纤维纸，在化学史和工艺史上的确是件值得大书的一项成就。这里有两个技术关键。一是用化学方法把纤维原料中的非纤维素成分去掉，再用强力舂捣使纯纤维素大分子被切短和分丝。二是设计出一种多孔的平面筛，使纸浆能在筛面上滞流，把大部分水滤出后，含少量水的纤维便留在筛面上，再经干燥脱水，就构成一张有一定机械强度的纸。这种平面筛就是抄纸器，是现代长网和圆网造纸机的原始雏型。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公元二世纪造纸术在我国各地推广以后，纸就成了和缣帛、简牍的有力的竞争者。公元三到四世纪，纸已经基本取代了帛、简而成为我国唯一的书写材料，有力地促进了我国科学文化的传播和发展。公元三到六世纪的魏晋南北朝时期，我国造纸术不断革新。在原料方面，除原有的麻、楮外，又扩展到用桑皮、藤皮造纸。在设备方面，继承了西汉的抄纸技术，出现了更多的活动帘床纸模，用一个活动的竹帘放在框架上，可以反覆捞出成千上万张湿纸，提高了工效。在加工制造技术上，加强了碱液蒸煮和舂捣，改进了纸的质量，出现了色纸、涂布纸、填料纸等加工纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从敦煌石室和新疆沙碛出土的这一时期所造出的古纸来看，纸质纤维交结匀细，外观洁白，表面平滑，可谓“妍妙辉光”。公元六世纪的贾思勰还在《齐民要术》中，专门有两篇记载了造纸原料楮皮的处理和染黄纸的技术。同时，造纸术传到我国近邻朝鲜和越南，这是造纸术外传的开始。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公元六到十世纪的隋唐五代时期，我国除麻纸、楮皮纸、桑皮纸、藤纸外，还出现了檀皮纸、瑞香皮纸、稻麦秆纸和新式的竹纸。在南方产竹地区，竹材资源丰富，因此竹纸得到迅速发展。关于竹纸的起源，先前有人认为开始于晋代，但是缺乏足够的文献和实物证据。从技术上看，竹纸应该在皮纸技术获得相当发展以后，才能出现，因为竹料是茎秆纤维，比较坚硬，不容易处理，在晋代不太可能出现竹纸。竹纸应该起源于唐以后，而在唐宋之际有比较大的发展。欧洲要到十八世纪才有竹纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一时期的产纸地区遍及南北各地。由于雕板印刷术的发明，兴起了印书业，这就促进了造纸业的发展，纸的产量、质量都有提高，价格也不断下降，各种纸制品普及于民间日常生活中。名贵的纸中有唐代的“硬黄”、五代的“澄心堂纸”等，还有水纹纸和各种艺术加工纸。唐代的绘画艺术作品已经有不少纸本的，正反映出造纸技术的提高。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在公元十到十八世纪的宋元和明清时期，楮纸、桑皮纸等皮纸和竹纸特别盛行，消耗量也特别大。造纸用的竹帘多用细密竹条，这就要求纸的打浆度必须相当高，而造出的纸也必然很细密匀称。先前唐代用淀粉糊剂做施胶剂，兼有填料和降低纤维下沉槽底的作用。到宋代以后多用植物粘液做“纸药”，使纸浆均匀，常用的“纸药”是杨桃藤、黄蜀葵等浸出液。这种技术早在唐代已经采用，但是宋代以后就盛行起来，以致不再采用淀粉糊剂了。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这时候的各种加工纸品种繁多，纸的用途日广，除书画、印刷和日用外，我国还最先在世界上发行纸币。这种纸币在宋代称作“交子”，元明后继续发行，后来世界各国也相继跟着发行了纸币。明清时期用于室内装饰用的壁纸、纸花、剪纸等，也很美观，并且行销于国内外。各种彩色的蜡笺、冷金、泥金、罗纹、泥金银加绘、砑花纸等，多为封建统治阶级所享用，造价很高，质量也在一般用纸之上。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这一时期里，有关造纸的著作也不断出现。如宋代苏易简的《纸谱》、元代费著的《纸笺谱》、明代王宗沐的《楮书》，尤其是明代宋应星的《天工开物》，对我国古代造纸技术都有不少记载。而《天工开物》第十三卷《杀青》中关于竹纸和皮纸的记载，可以说是具有总结性的叙述。书中还附有造纸操作图，是当时世界上关于造纸的最详尽的记载。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以竹纸为例，《天工开物》中指出：在芒种前后登山砍竹，截断五七尺长，在塘水中浸沤一百天，加工捶洗以后，脱去粗壳和青皮。再用上好石灰化汁涂浆，放在楻桶中蒸煮八昼夜，歇火一日，取出竹料用清水漂洗，更用柴灰（草木灰水）浆过，再入釜上蒸煮，用灰水淋下，这样十多天，自然臭烂。取出入臼，舂成泥面状，再制浆造纸。这些记载，和后来的民间土法造竹纸过程大体相同。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸术在公元七世纪经过朝鲜传入日本，八世纪中叶经中亚传到阿拉伯。在阿拉伯（古时称“大食”）的报达（今伊拉克的巴格达）、大马色（今叙利亚的大马士革）和撒马尔罕等地组织第一批造纸工场的时候，还是我国造纸工人亲自传授技术以后兴建的。阿拉伯最初造的麻纸，用破布做原料，采用的是我国的技术和设备。阿拉伯纸大批生产以后，就不断向欧洲各国输出，于是造纸术也随后由阿拉伯传入欧洲。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公元十二世纪，欧洲最先在西班牙和法国设立了纸厂，十三世纪在意大利和德国也相继设厂造纸。到十六世纪，纸张已经流行于全欧洲，终于彻底取代了传统的羊皮和埃及纸莎草纸等，此后纸便逐步流传到全世界。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在公元前二世纪到公元十八世纪初的两千年间，我国造纸术一直居于世界先进水平。我国古代在造纸的技术、设备、加工等方面为世界各国提供了一套完整的工艺体系。现代机器造纸工业的各个主要技术环节，都能从我国古代造纸术中找到最初的发展形式。世界各国沿用我国传统方法造纸有一千年以上的历史。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸术的传承与流失：<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;天降大雨，河水暴涨，山上一些含有大量纤维的树木和麻类被带入河中，在自然原始碱和水的作用下变成稀薄的原始纸浆，漂到岸边废弃的树枝上聚集。古代的人们惊异地发现，这些破竹帘和树枝上聚集的东西经过太阳晒干后揭下来，竟然成为可以使用的纸。这种自然现象启发了古人的智慧，他们经过反复的钻研、琢磨，运用自然的原理生产出人工纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一千多年来，长安北张村的纸匠们一直使用原始、简单的工具，按照东汉蔡伦发明的复杂、完整的流程，制造着纯天然的楮皮纸。这套工艺被专家们称作研究手工纸工艺演化进程的活化石。然而，目前楮皮纸市场不断萎缩，作坊收入减少，传承后继乏人———<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从西安出发南行20多公里，西面是水流汤汤的沣河，自南向北流入渭河，东面是当地人称沣惠渠的人工河。长安北张村就处于两条流水之间。南面的秦岭灌木丛生，楮树、桑树随处可见，成为造纸用之不尽的优质原料，滔滔沣河水又为楮树皮的浸泡、发酵、漂洗、打浆提供了便利条件。北张村自古以来人多地少，手工造纸在很长的历史时期里都是当地村民生活的主要来源。“仓颉字，雷公瓦，沣出纸，水漂帘。”流传下来的北张村民谣，不但描述了最早纸的诞生，而且成为沣河一带造纸历史悠久的有力佐证。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;造纸<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;走进楮皮纸抄制技艺传承人张逢学家，首先看到的是他的儿媳贴着墙根，从一沓30公分厚的湿纸砖上，撕下一张张薄纸，贴在墙面上晾晒。这个场景让人立刻联想到那句古老的民谣：“有女甭嫁北张村，半夜起来站墙根。”据说这是造纸的最后一道工序晒纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;69岁的老人张逢学热情地招呼我们坐下，拿出几把树皮介绍说：“这就是枸树皮，学名叫楮树皮。这边两把都是枸树做的穰。夏天的枸树皮叫牙皮，从树上很容易剥落，作成的穰是黑色的；十冬腊月的树皮和树干粘在一起，剥下的时候带着树干上的东西，这样做出的穰是白色的。因为穰分黑白两种，所以做出的纸也分黑白两种。”<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据张逢学介绍，生产纸浆要经过备料—切穰—踏碓—捣浆—淘浆的几道工序，具体流程是：先筛选出用清水泡过的新鲜枸树皮，放到石灰水里泡2－3天，然后在大锅里蒸一天一夜。待纤维彻底软化，拿到河里将石灰和其他杂质彻底洗干净后放到石碾上碾成穰，再用铡刀切碎然后用工具压成松散状，之后还要放到石缸里用石具捣，使植物纤维变得更软更细，最后放到石槽里淘浆变成均匀的纸浆。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张家后院有一个5米长、3米宽浸泡纸浆的水槽，据说，这个水槽一定要用石头垒砌，才能保证水不变臭。张逢学的儿子张建昌站进一个水池边1米见方的洞里，手持飞杆在水中来回搅动，让纤维均匀分布在水中，随后巧妙地使浆中的纤维覆盖在纸帘上，形成湿纸，一张张叠放于纸床上。待达到一定厚度后，用杠杆的方法把成沓的湿纸放在支点上，逐渐除去湿纸中大量水分，形成纸砖。最后就是我们刚刚进门时看到的一幕，把纸一张张撕下，贴在墙上晒干。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;老人揭开一个大布袋，厚厚一沓楮皮纸展现在眼前。这种纯天然的纸亮白洁净，柔韧性非常好，用手使劲揉搓再展开，基本平展如初。据说这纸还耐保存，其书画作品百十年后拿出来仍然跟刚画的一样。遗憾的是现在书画大都改用现代宣纸，白麻纸基本上没什么人用了，偶尔有西安美院的老师、学生或者长安画派的一些老画家作书画用，还有一些来旅游的外国游客、华侨买回去当纸艺术品。现在北张村造的白麻纸虽然在西安每张仅为0.25元人民币，在国外的展览会上每张却能卖到6－7美元。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;渊源<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相传东汉时，蔡伦因他人之错受牵连，朝廷要抓他去京都接受审判，蔡伦不愿忍受屈辱，在他的造纸发明地和封地龙亭县服毒自尽。蔡伦家族中人也受到连累四处逃命藏匿，其中一部分人逃至安康，经子午道越秦岭，向北走出秦岭山口时将当时最先进的植物纤维造纸技术传授给北张村一带。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;这仅仅是联系北张村与蔡伦传说的一种，无论是否可考，事实上北张村人至今仍在沿用的就是蔡伦发明的用植物纤维为原料的造纸法，这个结论已经过专家的反复论证。如《后汉书》中记载：“伦用树皮、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年（公元105年）奏上之，帝善其能，自是莫不用焉，故天下咸称‘蔡侯纸’”。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“蔡伦造纸不成张，观音老母说药方。张郎就把石灰烧，李郎抄纸成了张。”流传在北张村一带的民谣讲述了蔡伦实验造纸、攻克一道技术难关的故事。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张逢学老人回忆说，文革以前村里几乎每家造纸作坊的墙壁上都供奉着造纸祖师爷蔡伦的神像，村外还有一座蔡伦庙，供奉着“纸圣蔡伦祖师”，接受纸工和村民的顶礼膜拜。当时村里每年农历大年三十还举行盛大的蔡伦庙会，吼秦腔、逛集市，村里男女老少闹庙会。庙会的一个重头戏是每隔3年主持摇签确定穰行的“摇秤人”（即总经理），每个纸工都来纳银报名抽签。穰行在手工造纸行业中起着不可替代的作用，“摇秤人”从秦岭的“穰商”中收购楮树皮，用楮树皮制成半成品纸的穰，由穰行统一管理，统一价格、统一收购或统一代贮。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传承<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据考证，到了唐朝，因为京畿地区大量需求纸，北张村的造纸技艺得到鼎盛发展，尤其是被视为精品的白麻纸甚至远销到朝鲜、日本等国。清代时北张村所造楮皮纸被选作奏折和科举考试用纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;解放前，北张村手工造的白麻纸曾风行延安，解放区和西安地区的报纸大量使用这里出产的纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“人民公社”时期，沣河边的北张村几乎家家造纸，公社将工匠集中起来统一生产，由供销社统一销售用作包装纸。收入可观，颇为兴盛。北张村造纸技艺以传统家族式口传心授世代传承。张逢学和马松胜等人仍在用它造这种历史名纸——白麻纸。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;衰落<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在张逢学家更多看到的是用木浆制的废纸制作的回收纸，而楮皮纸只在有大量订货的情况下才做。据村民们介绍，现在北张村的手工造纸作坊为了减少成本，一般都生产回收纸。从印刷厂收购来的边角料，经机器打浆一天就能抄一个月的纸，简易方便，成本很小。而生产楮皮纸工序非常复杂，准备半个月的浆只能够抄5天。“回收纸”现在大多用作陕南农村廉价的“烧纸”，因为吸水性好也可作为医院产房的吸水纸，价值高的白麻纸现在少有人问津。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当先进的造纸机器以每分钟900米长、8米多宽的速度在生产线上出纸时，北张村的纸匠依然年复一年地重复着这些延续了1000多年的古老的造纸工序，每天大约能造出十二、三刀纸（100张／刀）。张建昌说，他们一家三口起早贪黑一天干10多个小时，按回收纸一张6分钱计算，一天不出任何问题收入一般就是70块钱，实际收入基本在40－50块钱。一个月1000多元要养活5口人，日子过得非常紧巴。因为利润太小，改革开放以来，许多年轻人放弃了传统手工业生产，纷纷从事商业服务、运输等行业，从事传统手工造纸的仅有10户12人。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张逢学12岁开始跟着父亲张元新学习传统抄纸技术，在父亲的口传心授下，熟练掌握了世代祖传的传统皮纸的制作工艺。2002年，他应邀前往美国华盛顿参加第36届史密梭民俗文化艺术节，此后还参加了国内的各种文化活动，向世人展示了这种传统技艺。但令人担忧的是，如今全村掌握制浆这一关键技术的传承人仅存张逢学一人，会打编造纸专用细竹帘的艺人高手早已谢世了。20世纪80年代以后，特别是一些民间老艺人去世后，传承的后人越来越少，原来非常令人羡慕的“纸匠”这一职业，现在已逐渐衰落。张逢学说，他的儿子张建昌目前也没有掌握制浆这个手艺，因为这不是2、3年能学会的，要付出很多时间，耗费很大的心力。而目前张建昌是家中的主要劳力，主要应付生产回收纸的劳动来养家糊口，根本没有精力去学习制浆的技艺。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;手工造纸的用途和经济收入大大减少导致这一古老的工艺濒临灭绝的境地。在北张村随处可见一些被丢弃的石碾、石臼，他们都已成为一种历史的遗迹，或许若干年后，北张村也会只剩下一个介绍“纸村”历史的牌坊……<BR></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:40:55 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[玻璃]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554021755</link>
    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;历史<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得。约公元前3700年前，古埃及人已制出玻璃装饰品和简单玻璃器皿，当时只有有色玻璃，约公元前1000年前，中国制造出无色玻璃。公元12世纪，出现了商品玻璃，并开始成为工业材料。18世纪，为适应研制望远镜的需要，制出光学玻璃。1873年，比利时首先制出平板玻璃。1906年，美国制出平板玻璃引上机。此后，随着玻璃生产的工业化和规模化，各种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代，玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3000多年前，一艘欧洲腓尼基人的商船，满载着晶体矿物“天然苏打”，航行在地中海沿岸的贝鲁斯河上。由于海水落潮，商船搁浅了。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;于是船员们纷纷登上沙滩。有的船员还抬来大锅，搬来木柴，并用几块“天然苏打”作为大锅的支架，在沙滩上做起饭来。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;船员们吃完饭，潮水开始上涨了。他们正准备收拾一下登船继续航行时，突然有人高喊：“大家快来看啊，锅下面的沙地上有一些晶莹明亮、闪闪发光的东西！”<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;船员们把这些闪烁光芒的东西，带到船上仔细研究起来。他们发现，这些亮晶晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏打。原来，这些闪光的东西，是他们做饭时用来做锅的支架的天然苏打，在火焰的作用下，与沙滩上的石英砂发生化学反应而产生的晶体，这就是最早的玻璃。后来腓尼基人把石英砂和天然苏打和在一起，然后用一种特制的炉子熔化，制成玻璃球，使腓尼基人发了一笔大财。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大约在4世纪，罗马人开始把玻璃应用在门窗上。到1291年，意大利的玻璃制造技术已经非常发达。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“我国的玻璃制造技术决不能泄漏出去，把所有的制造玻璃的工匠都集中在一起生产玻璃！”<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就这样，意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃，他们在一生当中不准离开这座孤岛。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1688年，一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃的工艺，从此，玻璃成了普通的物品。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们现在使用的玻璃是由石英砂、纯碱、长石及石灰石经高温制成的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;熔体在冷却过程中黏度逐渐增大而得的不结晶的固体材料。性脆而透明。有石英玻璃、硅酸盐玻璃、钠钙玻璃、氟化物玻璃等。通常指硅酸盐玻璃，以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料，经混和、高温熔融、匀化后，加工成形，再经退火而得。广泛用于建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;工艺<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们现在使用的玻璃是由石英砂、纯碱、长石及石灰石经高温制成的。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;玻璃生产的主要原料有玻璃形成体、玻璃调整物和玻璃中间体，其余为辅助原料。主要原料指引入玻璃形成网络的氧化物、中间体氧化物和网络外氧化物；辅助原料包括澄清剂、助熔剂、乳浊剂、着色剂、脱色剂、氧化剂和还原剂等。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;玻璃生产工艺主要包括：①原料预加工。将块状原料粉碎，使潮湿原料干燥，将含铁原料进行除铁处理，以保证玻璃质量。②配合料制备。③熔制。玻璃配合料在池窑或坩埚窑内进行高温加热，使之形成均匀、无气泡，并符合成型要求的液态玻璃。④成型。将液态玻璃加工成所要求形状的制品，如平板、各种器皿等。⑤热处理。通过退火、淬火等工艺，消除或产生玻璃内部的应力、分相或晶化，以及改变玻璃的结构状态。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;制造玻璃要纯碱，我看到一篇穿越小说上面说中国的玻璃做不好是因为没有纯碱，所以在这把纯碱写一下。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;碳酸钠<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开放分类：化工、盐、钠盐、碳酸盐、强碱弱酸盐<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sodiumcarbonate<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【化学式】Na2CO3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【分子量】105.99<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【俗名】纯碱、苏打(Soda)<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【外观】白色粉末或细粒结晶(无水纯品)<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【口味】涩<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【相对密度(水=1)】2.532<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【熔点】851℃<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【分类】强碱弱酸盐<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【稳定性】高温下可分解，生成氧化钠和二氧化碳。长期暴露在空气中能吸收空气中的水分及二氧化碳，生成碳酸氢钠，并结成硬块。吸湿性很强，很容易结成硬块，在高温下也不分解。含有结晶水的碳酸钠有3种：Na2CO3·H2O、Na2CO3·7H2O和Na2CO3·10H2O。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【溶解性】易溶于水，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;碳酸钠易溶于水，是一种弱酸盐，溶于水后发生水解反应，使溶液显碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【制取】存在于自然界（如盐湖）的碳酸钠称为天然碱，在古代便被用作洗涤剂和用于印染。1791年开始用食盐、硫酸、煤、石灰石为原料生产碳酸钠，是为吕布兰法，此法原料利用不充分、劳动条件恶劣、产品质量不佳，逐渐为索尔维法代替。1859年比利时索尔维用食盐、氨水、二氧化碳为原料，于室温下从溶液中析出碳酸氢钠，将它加热，即分解为碳酸钠，此法被沿用至今。1943年中国侯德榜结合中国内地缺盐的国情，对索尔维法进行改进，将纯碱和合成氨两大工业联合，同时生产碳酸钠和化肥氯化铵，大大地提高了食盐利用率，是为侯氏制碱法。碳酸钠用于肥皂、造纸、洗涤剂生产，用作冶金工业的助熔剂、软水剂。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;碳酸钠的技术指标:<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;指标项目指标<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(1类)(2类)(3类)<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总碱量(%)999896<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;氯化物(%)0.50.91.2<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;水不溶物(%)0.040.10.15<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;铁(%)0.0040.0060.010<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;硫酸盐(%)0.030.08——<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;烧失量(%)0.81.01.3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【用途】是重要的化工原料之一,用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照像术和制医药品。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;绝大部分用于工业，一小部分为民用。在工业用纯碱中，主要是轻工、建材、化学工业，约占2/3；其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其它工业。玻璃工业是纯碱的最大消费部门，每吨玻璃消耗纯碱0.2吨。化学工业用于制水玻璃、重铬酸钠、硝酸钠、氟化钠、小苏打、硼砂、磷酸三钠等。冶金工业用作冶炼助熔剂、选矿用浮选剂，炼钢和炼锑用作脱硫剂。印染工业用作软水剂。制革工业用于原料皮的脱脂、中和铬鞣革和提高铬鞣液碱度。还用于生产合成洗涤剂添加剂三聚磷酸钠和其他磷酸钠盐等。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【禁配物】强酸、铝、氟<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【健康危害】本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松弛。接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【毒理学资料】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LD50：4090mg/kg(大鼠经口)<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【燃爆危险】本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【急救措施】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【消防措施】<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;危险特性：具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有害燃烧产物：自然分解产物未知。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【泄漏应急处理】隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【操作注意事项】密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【储存注意事项】储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;【运输注意事项】起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;侯氏制碱法<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;开放分类：化工<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;侯氏制碱法<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（联合制碱法）<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）NH3+H2O+CO2=NH4HCO3<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2)NH4HCO3+NaCl=NH4Cl+NaHCO3↓<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（3）2NaHCO3=加热=Na2CO3+H2O+CO2↑<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;氨气与水和二氧化碳反应生成一分子的碳酸氢铵，这是第一步。第二步是：碳酸氢铵与氯化钠反应生成一分子的氯化铵和碳酸氢钠沉淀，碳酸氢钠之所以沉淀是因为他的溶解度很小。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据NH4Cl在常温时的溶解度比NaCl大，而在低温下却比NaCl溶解度小的原理，在278K～283K(5℃～10℃)时，向母液中加入食盐细粉，而使NH4Cl单独结晶析出供做氮肥。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此法优点：保留了氨碱法的优点，消除了它的缺点，使食盐的利用率提高到96％；NH4Cl可做氮肥；可与合成氨厂联合，使合成氨的原料气CO转化成CO2，革除了CaCO3制CO2这一工序。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;碳酸钠用途非常广泛。虽然人们曾先后从盐碱地和盐湖中获得碳酸钠，但仍不能满足工业生产的需要。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1862年，比利时人索尔维（ErnestSolvay1838—1922）发明了以食盐、氨、二氧化碳为原料制取碳酸钠的“索尔维制碱法”（又称氨碱法）。此后，英、法、德、美等国相继建立了大规模生产纯碱的工厂，并组织了索尔维公会，对会员以外的国家实行技术封锁。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一次世界大战期间，欧亚交通梗塞。由于我国所需纯碱都是从英国进口的，一时间，纯碱非常缺乏，一些以纯碱为原料的民族工业难以生存。1917年，爱国实业家范旭东在天津塘沽创办了永利碱业公司,决心打破洋人的垄断，生产出中国的纯碱。他聘请正在美国留学的侯德榜先生出任总工程师。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1920年，侯德榜先生毅然回国任职。他全身心地投入制碱工艺和设备的改进上，终于摸索出了索尔维法的各项生产技术。1924年8月,塘沽碱厂正式投产。1926年，中国生产的“红三角”牌纯碱在美国费城的万国博览会上获得金质奖章。产品不但畅销国内，而且远销日本和东南亚。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;针对索尔维法生产纯碱时食盐利用率低，制碱成本高，废液、废渣污染环境和难以处理等不足，侯德榜先生经过上千次试验，在1943年研究成功了联合制碱法。这种方法把合成氨和纯碱两种产品联合生产，提高了食盐利用率，缩短了生产流程，减少了对环境的污染，降低了纯碱的成本。联合制碱法很快为世界所采用。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;侯氏制碱法的原理是依据离子反应发生的原理进行的，离子反应会向着离子浓度减小的方向进行。也就是很多初中高中教材所说的复分解反应应有沉淀，气体和难电离的物质生成。他要制纯碱（Na2CO3），就利用NaHCO3在溶液中溶液中溶解度较小，所以先制得NaHCO3。再利用碳酸氢钠不稳定性分解得到纯碱。要制得碳酸氢钠就要有大量钠离子和碳酸氢根离子，所以就在饱和食盐水中通入氨气，形成饱和氨盐水，再向其中通入二氧化碳，在溶液中就有了大量的钠离子，铵根离子，氯离子和碳酸氢根离子，这其中NaHCO3溶解度最小，所以析出，其余产品处理后可作肥料或循环使用。<BR></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862554021755</comments>
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    <pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:40:21 +0800</pubDate>
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  	<title><![CDATA[加特林机枪]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862452839749</link>
    <description><![CDATA[<div><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;加特林机枪我想在明朝是应该能够制造出来的，清朝的戴梓造的连珠筒可能和加特林机枪的原理差不多。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加特林机枪是由美国人理查·乔登·加特林(RichardJordanGatling，一译格林，故此枪也被译作格林机枪)在1860年代设计的手动型多管机关枪，是第一支实用化的机枪。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加特林本来是一个医生，一生反倒致力于工程学。1861年美国内战打响，加特林在医院看到后送的死伤官兵真是太多了，除了战场上的死伤外，很多士兵还死于疾病和营养不良。加特林认为要是能减少士兵的数量就能拯救数以千计的生命。加特林希望能发明一种枪，依靠凶猛的火力，一支枪能顶很多支步枪，让一个士兵拥有很多士兵的战斗力（他的目标是一个士兵顶上一个连），从而减少战场上士兵的人数，以达到减少战争伤亡的目的。后来他终于发明了这种机枪。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;此机枪的特点是由多根枪管圆形排列，依靠射手转动一个手柄，使枪管连续转动，完成连续不断的射击。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;19世纪末期，它是欧洲各国控制并扩张殖民地的重要武器；经过改进后的加特林机枪射速最高曾达到每分钟1200发，这在1882年是个惊人的数字。但它也存在一个问题：它的最大弱点是射手在战场上由于激动和杀红了眼而不能控制自己，会发疯似得把手柄转动的越练越快，造成机枪卡壳或爆膛。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正因为如此，在20世纪初，随着马克沁机枪的发明，加特林机枪迅速的没落。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着机电技术的发展，可以利用电动机控制枪管的转速，从而解决这种机枪的弱点。所以到了现代，又有人把它的原理应用在机炮或车（机、舰）载机枪上，以求得高射速。其中最具代表性的是美军M134型速射机枪。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M134机枪是美国通用电气公司在越南战争期间研制的、以“火神”20毫米机炮为基础的6管航空机枪，主要装备在直升机上，也可作为机械化步兵的车载武器，主要用途是杀伤集结有生目标和防空等。；因为它发射的是7.62毫米步枪弹，也称其为“Minigun”，直译似乎应是“迷你枪”。可是，它的射速高达6000发/分，是普通机枪的整整10倍，正如好莱坞电影里所说的“在这挺机枪的扫射下，没有一种生物可以生还”。而“gun”的英文原意也指火炮，所以把它叫作“迷你炮”应当更为贴切。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;看过美国电影《我们曾经是士兵》的读者肯定对这种武器的巨大威力印象深刻：转瞬之间，一支严阵以待的部队就被仅仅一架直升机上的“Minigun”打得尸横遍野，惨不忍睹。说它是炮，确实一点也不过分。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M134机枪射速极高，可靠性同样十分出色，由于使用外部电源驱动枪管转动，并完成供弹、击发、抽壳等动作，因此不受枪弹发火性能的影响，少数哑弹对其没有任何影响，可以不间断地持续射击，可靠性为20万发，最低寿命150万发。尤为可贵的是，如此凶猛的机枪却不比普通机枪重多少，只有16公斤左右。施瓦辛格扮演的“未来战士”不就是把它端在手里开火的吗。同口径的M60通用机枪重10.5公斤，M2HB12.7毫米机枪更是重达38.2公斤，又都是单管，火力根本无法与M134相提并论。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;M134还有一种发射5.56毫米枪弹的改型———M214“Microgun”机枪，仅重10.2公斤，带1000发弹时的全重38.6公斤，单兵即可携行，射速不减，被美军特种部队广泛使用。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;自从火器被发明并应用于战场后，人们就一直为提高其威力而努力。１３８０年出现了一种１１管排枪；１５－１６世纪出现了管风琴枪；１８世纪出现了２０管的管风琴枪，１８世纪初在英国还出现了转膛枪，据说这是加特林机枪的先驱。这些武器在战场上取得了一定的成功，但是它们的缺陷也很明显，如体积很庞大、操作不便、射速低、在野战条件下应用不便等，这促使人们对新式速射武器始终保持着强烈的向往。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'yr9`4s-U!U&amp;x!K-M0g借鉴前人的经验及新技术的发展，加特林在美国南北战争期间发明了一种转管机枪，并被后人称为＂加特林机枪＂。这是世界上第一种成功的多管式机关枪，它把６根枪管并列安装在一个旋转的圆筒上，手柄每转动一圈，各枪管依次完成装弹、射击、退壳等动作。加特林机枪可谓手动机枪的颠蜂之作，它的出现成为枪械史一次重要转折，对近现代兵器和军事思想发展有着深远的影响。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"X2b3B:O)F,@8s*g据说当时世界各国有很多素不相识的高级军官发起了一场反对机枪运动，就像火枪刚出现的时候，手持宝剑的贵族骑士们曾经激烈反对过一样。在种种世俗观念的制约下，加特林机枪最初几年竟然没有卖出一挺。为了证明自己的发明足以应付任何无知的诬蔑，加特林带着他的机枪到处参加各种比赛。在一次比赛中，１００名普鲁士步兵和一挺加特林枪共同射击８００米外的靶子。一分钟后，裁判们来到靶子面前－１００名步枪射手共射出子弹７２１发，只有１９６发命中目标；而加特林机枪发射子弹２４６发，却有２１６发命中。观战的军官们默默无语。他们心里清楚，如果在战场上相遇，他们的士兵肯定不是加特林机枪的对手。)Z-J9I-q4H$E</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9M(Oo0c,m3K*R2m</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;◆一波三折)\!g,Z*M+Q*W%T</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0oo2g4c?0b１８６２型加特林机枪的关键部件之一是一个固定的圆筒，圆筒内有六根分别带有击针的枪管组件，组件可通过手动曲柄带动旋转，发射口径为．５８英寸（１４．７３毫米）带撞击式雷帽的纸壳弹，枪被装备在车轮上机动。该枪具有当时可以称得上奇迹的高射速－２００发／分。该型枪的技术缺陷是纸壳弹在射击时出现了漏气现象<A href="mailto:-E4@3u%P#R$F7">-E4@3u%P#R$F7</A>}</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;１９６２型加特林机枪面世之初恰逢美国南北战争如火如茶之际，但加特林当时并没有立即拿到交战方的订单，除了世俗观念的影响外，该枪的技术缺陷、重量过大、不利于战斗中迅速配置也是没有被垂青的重要原因。后来，在加特林将它的重量进一步减轻之后，北方联邦军的本杰明．巴特勒将军首先购买了１２架加特林机枪，将之应用于彼得斯堡前线。加特林机枪的初次登场让交战双方士兵对它的威力和效能都大为吃惊。有趣的足，加特林本人同情南方，但最终却只有北方军在战争期间购买了他的机枪。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'g1n3L%o5P'l１８６５年，加特林将弹壳改进成了整体式弹壳结构，并设计了一种新的闭锁机构，解决了供弹机因漏气导致的供弹问题。这次非常重要的改进，导致了１８６５型６管１英寸（２５．４毫米）口径加特林机枪的问世。１８６５型加特林机枪被固定在２轮车轴上，可以通过人力或畜力牵引机动。该枪在技术方面已经相对成熟，并得到美国军方的青睐。之后几年，欧洲国家也被加特林的先进性能所吸引，纷纷采购了这种高射速转管机枪。1L,@"o2A1K5K:^0H&amp;B/]6O</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在１９世纪七八十年代，加特林先生继续改进他的转管机枪，陆续推出了１８７１型、１８７４型、１８８３型、１８９３型，主要改进方向是提高供弹系统的可靠性、减轻重量、提高射速等。*t(_,A x2n3m&amp;n</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;就在加特林机枪将手动机枪发展到顶峰的时候，自动武器－马克沁机枪的出现使得加特林机枪陷入窘境。从１８８４年开始，采用管退式、导气式、自由枪机式和半自由枪机式等自动原理的自动武器陆续被发明。同这些单管自动武器相比，加特林转管机枪的优势不复存在，缺点却愈加明显。如加特林机枪与单管机枪相比体积庞大，相应的运输工具能力有限，不便于机动；加特林机枪过高的射速对于当时战场条件意义不是很大，轻便、结构紧凑的自动机枪的威力为步兵提供支援已经足够；此外，刚刚出现的定装金属弹壳弹药价格昂贵，过高的射速会造成很大的浪费。因此，１９１１年，加特林机枪在美国军队服役４５年后退役，许多退役的加特林机枪被当作废铜烂铁彻底销毁，另一些则湮没在积满灰尘的仓库中，或被博物馆、私人收藏。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;8[/N8p.@0o(_5?$c然而３５年后，战争样式发生了巨大的变化，作为现代高速交通工具的飞机进入军事领域。第二次世界大战接近尾声时，美国武器装备专家开始关注未来战斗机的机载武器，而当时的航空机枪主要是将陆用机枪改进后安装在飞机上。将超音速飞机作为射击目标时，它们的缺点暴露无遗－在转瞬即逝的作战机会出现时，战斗机的火力严重不足，根本无法给对手以致命的攻击。要想在空战中占据火力优势，机载武器必须能以高于当时的现役机枪数倍的射速发射更致命的弹药，还要确保良好的射击精度和更远的射程。能够满足这些要求的最成功的武器只有加特林转管机枪。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;!W$[7z8z-N(C3c*`１９４５年，专门成立的研究小组在美陆军的建议下对加特林机枪的机动性和可靠性进一步进行研究。１９４６年，约翰逊上校建议将外动力驱动的加特林机枪系统用作航空机枪。美国空军陆军装备部随即制定了联合计划，其中包括生产航空转管武器的＂火神计划＂，通用电器公司获得该研制合同。１９５６年，代号为Ｔ－１７１的２０毫米转管炮被美国空军和陆军定型为Ｍ６１型，并且批量生产订购，成为美国航空史上应用最多的一种航炮。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6g0z;G9vx</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;:x%y,x;W3W:^"c'_◆转管机炮</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1W4C$Q;w3j"P</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6G"t0A9\2J%V0G&amp;N美国无疑是二战后最早重视研制转管武器的国家。Ｍ６１＂火神＂机炮研制成功后，转管武器又一次出现在美国军队装备中，成为瞩目的焦点，引发了世界各国对转管武器的兴趣。在随后的几十年中，美国通用电气公司在Ｍ６１型２０毫米６管转管航炮的基础上，又先后研制了口径为５．５６、７．６２、１２．７、２０、２５和３０毫米，身管数目为３、４、５、６、７系列的转管武器，并广泛应用于飞机、舰艇和装甲车。Ｍ６１型２０毫米６管机炮射速高、威力大、寿命长的优点为后来发展转管武器打下了坚实的基础。9e2J's/b+c({</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;１９６８年美国通用电气公司开始研制ＧＡＵ－８／Ａ型３０毫米７管转管航炮，１９７９年首次装在Ａ１０攻击机上进行试射，以后由国防部批准列装。此外，美国通用电气公司还先后发展了Ｍ１９７型、Ｍ１８８型３管转管航炮、ＧＡＵ－１２／Ｕ型５管转管航炮和ＧＥＣＡＬ－５０型自身能源转管机枪等转管武器。特别值得一提的是Ｍ１３４＂米尼岗＂７．６２毫米转管机枪。Ｍ１３４机枪是通用电气公司在２０世纪５０年代初研制的。该机枪有６根７．６２毫米口径的枪管，枪管靠直流电机驱动，每转动一周每根枪管发射１颗子弹。Ｍ１３４的理论射速为每分钟６０００发，相当于普通机枪的１０倍，因此有人把它称为＂世界上射速最快的机枪＂.P9g4b*l%sn/I</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;俄罗斯自１９８１年首次推出１２．７毫米自身能源４管转管机枪以来，也陆续推出了一系列的转管武器。其中前苏联努德尔曼－卡拉什尼科夫设计局根据美国Ｍ６１型２０毫米６管转管航炮和西方国家其它相关技术资料，于１９７６年研制成功加特林式Ｇｓｈ－６－２３型２３毫米６管转管航炮，初速为６９０米／秒，射速达到了５０００发／分。该炮采用６管联装，可分别进行装填、闭锁和击发等动作；在最大射速时不产生瞬间跳动；可靠性好，任一身管击发时如出现瞎火，不会影响火炮的射速；该炮的寿命较高，单根炮管可发射１５０００－２００００发弹药。该炮１９７６年即投产装备，现在仍然在俄罗斯空军中服役，主要装备在米格－２７和苏－２４Ｍ战斗机上。9Z5n)Y%V3O)e8X6H(A#m</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同时，该设计局参考美国Ｍ６１Ａ１＂火神＂航炮研制设计的Ｇｓｈ－６－３０型３０毫米６管转管航炮射速也达到了５０００发／分，初速较Ｇｓｈ－６－２３大大提高，达到了８５０米／秒，目前装备在俄罗斯的米格－２７／２９和苏－２５等战斗机上。俄罗斯（包括前苏联）研制装备的转管武器包括曾经装备在米格－２１上的ＧＳｈ－２３Ｌ（射速为３５００发／分）、ＧＳｈ－２－２３（射速为４５００发／分）、ＧＳｈ２－３０／Ｌ／Ｋ、ＧＳｈ－２－３０以及ＧＳｈ－６－２３Ｍ等。据报道，俄罗斯的ＧＳｈ－６－２３Ｍ的射速高达１００００发／分，装备在俄罗斯性能先进的米格－３１战斗机上。%[&amp;^6v1i'l;{7e(`;D</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除美国和俄罗斯外，也有其他一些国家研制成功或正在研制本国转管机枪（炮），如法国的ＳＡＴＡＮ－３０型７管３０毫米转管机炮、ＳＧＥ－３０型７管３０毫米机炮等。这些转管武器无一例外的都采用加特林原理，使加特林转管武器家族更为兴旺。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2l3}6G"j%\4[$o7j</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;)w2L2h4]3o6@◆基本结构$M9](s%Q"V/g%i9m.^</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#C2H(T0~,L2X转管武器按口径大小一般可分为转管机枪（口径２０毫米以下）和转管炮（口径２０毫米或２０毫米以上）；按武器装载平台的不同可分为陆用转管武器、车载转管武器、航空转管武器和舰载转管武器；按自动工作原理可分为外能源转管武器和内能源转管武器。,r4]2f*_#N$k</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转管武器内部结构较为复杂，我们以著名的美国＂米尼岗＂Ｍ１３４型７．６２毫米６管航空机枪为例，来了解一下转管武器的基本结构和工作原理。'S.f+F.m0m5w9x</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ｍ１３４转管机枪主要由枪身、枪座、弹箱、控制箱（电源箱）四大部分组成。枪身包括枪管、机匣、旋转体、机芯、供弹机、电动机等组件。枪座包括摇架、托架、立柱、底座等-</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;V)e'w8u-Q*[9xＭ１３４采用电机带动６根枪管旋转，最大射速高达６０００发／分。其枪管转动由直流电动机带动，故射速由直流电机的转速确定，只要改变电流大小，就可以获得从３００发／分到６０００发／分之间的任意一个射速。6I/A$]'^'o/\`$R,v</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ｍ１３４机枪的枪管重量较小，单根枪管仅重１．０８公斤。装配枪管时，只要将枪管穿过枪管箍并插入旋转体上对应的孔中转动１８０度即可。通常６根枪管是平行、平齐放置的；有时，如有特殊需要，也可采用特制的枪管箍，枪管束固定后可呈锥状，从而改变射弹散布，使枪能集中对付某一确定射程上的目标。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0s(p7~,^5S#W/b机匣是整体铸件，容纳旋转体，同时又是缓冲器和供弹机导板的固定支架。机匣的内表面上有枪机滚轮运动的曲线糟.m/n;e!i%n0\</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;旋转体足转管机枪枪身的主要部件，用滚柱轴承安装于机匣中，其作用就是使枪管旋转。旋转体前端安装６根枪管，圆柱面上有６条机芯导槽，６条可卸的机芯导轨则是用螺栓固定在导槽之间的筋上。每条机芯导槽的底面上还有一段＂Ｓ＂形的击发导槽，控制击针待击和击发。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;9U8]8k*K(C%V&amp;m,`Ｍ１３４机枪的６套机芯分别配属于对应的枪管，闭锁方式为机头回转式。机芯在随旋转体一起转动的同时并在机芯导槽中作直线运动。机芯由机头、机体、击针等组成。机头上有刚性抽壳钩。击针后端有一曲拐状突起，卡入旋转体＂Ｓ＂形击发导槽之中。5I:[3K9U,]&amp;o</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ｍ１３４的供弹机结构十分复杂，其供弹动作是在旋转体的带动下完成的。脱链方式为纵向直推。固定在机匣上的导板是一个重要的零件，它使枪弹准确地从供弹机进入旋转体并置于抽壳钩槽内。另外在枪弹击发后使弹壳脱离旋转体，以完成抛壳动作。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;$X1d6|!f'n</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;6y3q:y-|;M!P0L◆工作原理</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;)E/g4t8^"R+k2H-Z${</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(D$a:B5sj+i转管武器与我们常见的单管自动武器的工作原理有很大不同，独具特色，也更为复杂。转管机枪最大的特点是枪管可以转动，通过枪管的高速旋转来实现高射速，其中的每一根枪管就相当于一支机枪。还是以＂米尼岗＂Ｍ１３４型６管航空机枪为例。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5Z,f3\7r/u*s!q(w*m5`闭合＂米尼岗＂Ｍ１３４型６管航空机枪的总电源开关，按压握把上的击发按钮，齿轮开始转动，旋转体和６根枪管一起旋转，同时，旋转体后齿轮带动供弹机齿轮转动。每个机芯都随着旋转体转动，各机芯的滚轮受到机匣内表面的曲线槽约束，使它们各自沿着旋转体上的导轨作前后直线运动，完成取弹、推弹入膛等一系列动作。机头在机体上的闭锁斜面的作用下回转闭锁。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&amp;\&amp;T7g#n9_!}8d7]0n与此同时，击针尾端的曲拐状突起受旋转体中＂Ｓ＂形击发导槽的限制，使击针处于待击状态（击针簧被压缩）。当枪机随旋转体转至正上方位置（１２点钟位置）时，机头完成闭锁，击针曲拐状突起从＂Ｓ＂形导槽中解脱并击发枪弹。机匣内表面曲线槽的前部有一直线段，枪弹被击发后机心在其中运动，始终保持闭锁状态，即机心只随旋转体转动，而不能开锁和后退，由此起到击发后的机械保险作用。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&amp;L!u7O#E)p7C.U&amp;j5P当机芯滚轮越过曲线槽的直线段之后，机体后退，带动机头回转开锁。之后整个机芯带动弹壳后退，完成抽壳出膛的动作。机芯在后退的同时，仍随旋转体旋转。当转至下方位置时，导板使弹壳脱离旋转体向下抛出。至此，一支枪机就完成了３６０度的自动循环，并准备获取下一发枪弹。６个机芯依次重复上述动作，就像有６支机枪在依次发射。/}*@)_/E)A.t</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;松开电击发按钮，枪机停止从输弹导板上推弹，随后闭锁空膛。因此在从切断电源到枪管停止转动的这１秒钟内，不会出现继续发射枪弹的危险。5h$z%S,O;[#O8K3P</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;由于＂米尼岗＂是靠外部能源带动的，所以瞎火弹也像弹壳一样被退出，向下抛入蛇形管内，因而不会引起射击中断。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;E;{;o9q#T2d)V(r%P8v理论上，在驱动方式和口径一定的条件下，转管武器的射速在很大程度上取决于身管数目。但并不是说通过增加身管数目就可以无限制地增加射速，因为过高的射速会导致过大的后坐力和体积。转管武器机载或舰载时对其后坐力有特殊的要求，在不改变身管数目的前提下，适当地减小转管武器的口径也可以达到很高的射速。同时还使得武器的径向尺寸缩小，有利于转管武器在其它载体上的布置，美国的＂米尼岗＂Ｍ１３４式７．６２毫米机枪就是一个极好的例子。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j4x0s2e1r&amp;k独特的内部构造和工作原理，造就了转管机枪的诸多优异性能。转管武器采用多根枪（炮）管，射速高也成为转管武器最明显的特点，其射速较一般单管自动武器高出３～１０倍（直接与管数有关），显著地提高了对目标的毁伤概率，尤其是高速目标。转管武器较其他高射速武器的寿命更长，其寿命优势突出地表现在枪（炮）管的烧蚀、磨损以及受力零件的疲劳破损上。因为多根枪（炮）管、多套机芯共同承担了射弹总发数，故较一般单管武器成倍地提高了武器寿命。\,O7E&amp;l,s9t,`%j!C</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;转管武器的主要运动件－机芯的各射击循环运动全部足机械强制性的（避免采用惯性运动），武器工作的可靠性较高，且遇到瞎火弹也不会停射，故障率一般可控制在万分之几，较一般自动武器的故障率低一个数量级。因转管武器依靠外能源转动枪管，而外能源的功率是可调的，从而可以改变武器的转速，借以改变射速，可针对不同目标调节射速，这是转管机枪又一独特之处。当然，转管武器的缺点也是显而易见的，即体积大、重量集中，占用武器平台的空间较大且装拆不便；弹药消耗量也较单管自动武器要大得多；利用外能源驱动的转管武器需要载体提供一定的能量，尽管足瞬时的，但也增加了载体的负担。$w;S3_)D3]3f3x4y</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5r"M%t*r*\5G◆广阔前景,y;z3g;f&amp;b(K3c</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3L*~6X[<A href="mailto:.@9">.@9</A>|</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;除用作航空武器外，高射速转管武器系统现在也被装载于越野车，步兵战车或装甲运兵车等装甲车辆上，以＂弹幕＂式密集火力有效毁伤敌轻型装甲车、直升机、轻型舰艇等轻装甲目标，歼灭在野战掩体后的敌集群生动目标，压制敌火力点，封锁要道或隘口。1C9J.w2V'U:P+K'h)D</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;２０世纪５０年代末，随着导弹技术的发展和应用，航空自动武器曾面临被淘汰的危险。然而经过６０年代以来的局部战争经验证明，近距作战仍不可避免，而航空自动武器足有效的近战武器。转管武器作为机载航空武器仍具有很多其他武器所无法替代的优点。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;#^#j6]"B+[:e%m6T7w在近程末端防空反导作战中，高射速足对武器的一个基本要求。而要提高射频，目前不外乎三种方法：将单管炮组装成多联装火炮、转膛和转管武器。但是单管集成得越多，其后坐力就越大，不利于武器在其它载体上的布置，所以不能联装太多；转膛武器由于共用同一个身管，射速的提高受身管寿命的限制；而转管武器将多根身管在圆周上均匀排列，每根身管依次转到预定位置击发，身管寿命与单管射击时相同，在对付近距离、短时间、突然出现的机动性导弹和武装直升机时具有无可比拟的优势：初速高、射速高，采用多管联装可形成＂弹雨＂或＂弹幕＂拦截目标，命中率高；机动性好、转移火力迅速、身管寿命较高、生存能力强；不存在低空、超低空的射击死角，受地形的制约程度小；常规的光电火控抗各种干扰能力强；装备量大、成本低、可靠性好。因此转管武器可以弥补导弹在末端近距离防御的不足，成为陆、海防空系统中首选的最后一道硬杀伤手段。'q$Z3{,t"]7y</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果转管武器与其它武器结合形成＂弹炮合一＂或＂弹箭枪合一＂系统，其机动性和威力将会更强。如俄罗斯的＂卡什坦＂系统，安装了两联装的Ｇｓｈ－３０Ｋ式６管３０毫米水冷式转管火炮，采用无链供弹方式，可拦截高度１２００－２０００米、１－２马赫的来袭导弹；美国的两种＂运动衫＂＂弹炮合一＂防空系统都安装了ＧＡＵ－１２／Ｕ型２５毫米转管炮；荷兰的＂守门员＂装备了通用电气公司的ＧＡＵ－８／Ａ型３０毫米７管转管炮；此外，还有很多国家都研制或装备的＂弹炮合一＂系统都装备有转管武器。中国研制成功的＂陆盾＂－２０００车载近程野战防空弹炮系统就集成了１门国产７３０型７管３０毫米转管速射炮，用于近程防御武器，对付高速反舰导弹和飞机。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;!L(w+b/p$Z:Z([3K自第一支加特林机枪面世到现在，世界已发生翻天覆地的变化，战争样式早巳今非昔比。但加特林的发明却在一个半世纪以来的战争中长盛不衰，它的结构原理至今被作战飞机和军舰上的多管速射炮所应用，并保留着＂加特林机关枪（炮）＂的名称，成为现代战争的宠儿，以它旋转的＂弹幕＂，搏杀于战火中，续写传奇。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG style="WIDTH: 590px; HEIGHT: 435px" height=894 src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1942359/1076524.gif" width=1099 border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG height=483 src="http://book.junzitang.com/files/article/attachment/16/16334/1942359/1076525.gif" width=577 border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862452839749</comments>
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    <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:28:39 +0800</pubDate>
    <dcterms:modified>2008-07-24T17:28:39+08:00</dcterms:modified>
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  	<title><![CDATA[迫击炮——礼花弹]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862452716294</link>
    <description><![CDATA[<div><P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;q礼花弹经过改造就是迫击炮。迫击炮制作简单，造价低，重量轻，射速快是穿越者除手雷外必备的武器。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;礼花弹的制作：现代的工艺一般是用塑料球外包牛皮纸的方式，塑料球是上下两个半球，中间有密封扣扣上，里面装的是星光体，和爆炸药和助燃剂、钝化剂，钝化剂一般是硬土块，防止火药之间摩擦燃烧，这点钝化剂非常重要，它能使礼花弹里的火药充分燃烧之后才爆开，如果全是放的星光体，和燃烧剂，那么就相当危险了，礼花弹就变成炸弹了，从桌子上掉下来都没准会引爆，一颗6寸的礼花弹在家里爆炸~~~~而且，如果全是火药，球体在上升到一定高度后里面火药一着就立即爆炸，这时大部分星光体还没有引燃呢，影响效果。而且，在用黑火药做成的弹子里掺入特殊的钝化剂，能使燃烧之后留下坚硬的壳，若把星光体做成内部是煤铝粉，外面是黑火药的话，能作成一个流星飞过去，然后啪的一声爆开的效果……恩恩，接着说礼花弹的球体，下部分有个洞，一般会有一个小管子伸出来，里面是引信，这个小管子的作用时防止燃烧的引信与球体内火药过早接触，火药燃烧出这个小管子需要几秒钟的时间，一般这个时间里礼花弹早飞到上百米了，如果没这个管子，礼花弹会在打出炮筒后立即爆炸，周围的人…………你等着赔人家衣服吧！礼花弹不是个球体，他的下部还有一个大个的爆竹一样的东西，里面就是升空药：黑色火药颗粒，这种颗粒只能被引信引燃，你自己想拿香烟点是很难点燃的（还是比较安全的）引信从爆竹的一侧穿进去打个结就出不来了，（设计很原始但很有效）大家一定要注意，底下的口是薄牛皮纸密封的，可不要用什么东西去扎他，升空火药漏出去，打的时候动力不足，礼花弹的开花半径有的能到100多米，在人群里炸了可不是玩的……一般制作工艺是先做把星光体，助燃药什么的都准备好了，先把插内部引信，然后把星光体和爆炸药钝化剂混合好了倒进去，然后上下半球合上，用胶带封好，球体上开始刷胶，用牛皮纸一层层盖啊，一直盖到看顺眼了为止（其实，这个是最难的一部，因为工厂里都是用机器的，自己做的话不但会弄一手胶而且做出来也不太好看）。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小知识：迫击炮是一种炮身短、射角大、弹道弧线高、以座钣承受后坐力、发射带尾翼弹的曲射火炮。早在公元1342年，在西班牙军队围攻阿拉伯人所盘踞的阿里赫基拉斯城时，阿拉伯人在城垛上支起一根根短铁筒，筒口高高翘起朝向城外。从筒口放入一包黑火药，再放进一个铁球，点燃药捻，从铁筒内飞出一团夹杂着火光的黑烟，射向城外的西班牙士兵。这种被称为“摩得发”的原始火炮可以说是与现代迫击炮的作用、原理相类似的最早的古代管形火器。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;世界第一门真正的迫击炮是在1904年9月—10月由俄国炮兵大尉戈比亚托&amp;#8226；列昂尼德&amp;#8226；尼古拉耶维奇发明的。当时，爆发了日俄战争，沙皇俄国与日本为争夺中国的旅顺口而展开激战。俄军占据着旅顺口要塞，日军挖筑堑壕逼近到距俄军阵地只有几十米近的地方，俄军难以用一般火炮和机枪杀伤日军。于是尼古拉耶维奇便试着将一种老式的47毫米海军臼炮改装在带有轮子的炮架上，以大仰角发射一种长尾形炮弹，有效地杀伤堑壕内的日军，打退了日军的多次进攻。这种战场上应急诞生的火炮，当时被叫作“雷击炮”，它是世界上最早的迫击炮。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一次世界大战中，由于堑壕阵地战的发展，使各国开始重视迫击炮的作用，在“雷击炮”的基础上，研制出多种专用迫击炮。1927年，法国研制的斯托斯—勃朗特81毫米迫击炮采用了缓冲器，克服了炮身与炮架刚性连接的缺点，结构更加完善，已基本具备现代迫击炮的特点。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与其他现代火炮相比，大多数迫击炮仍采用古代火炮的从炮口装炮弹的前装方式和没有膛线的滑膛炮管，所以它很象是落伍的老古董。但由于它具有构造简单、轻便灵活、造价低、最小射程近(最近仅50米)、射速快(每分钟可达30—50发)、可伴随步兵迅速运动的特点和可毁伤开阔地及掩体内目标、破坏各种野战工事、打击高大障碍物(如山坡)背后目标的作用，所以它作为步兵近距离火力支援的有效武器，仍被现代各国军队大量装备，并出现了装载在轮式或履带车辆上的自行迫击炮。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二次大战中及战后以来，迫击炮的发展更是日新月异，除中小口径外，最大口径的迫击炮已发展到240毫米（前苏联），最大射程已达9.7～12.5公里，战斗全重则达4150公斤。迫击炮由过去的人背马驮，逐步发展为荤引、自行和车载，随着陆军逐步向飞行化、摩托化和装甲化方向发展，迫击炮也将成为一种机动性能良好、作战成力强大的近程攻击兵器。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在电影的土造迫击炮，是在汽油桶底部向上依次放入抛射药包、缓冲板、炸药包，并将炸药包拉火绳固定在汽油桶上。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;使用时，点燃抛射药包，经缓冲板将炸药包抛出，由于拉火绳固定在汽油桶上，炸药包在飞行中自动点火。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要想让炸药包落在目标区域内，必须跟据目标性质确定炸药包的大小；跟据目标距离、炸药包的重量确定抛射药包的重量和汽油筒的角度；跟据炸药包的飞行时间，确定拉火绳的长度。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;炮筒能经得住多少次发射，要根据抛射药包的重量来定，由于土造迫击炮是点对点发射，自身不能移动，能经得住3至5次发射足够了。</P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"><IMG src="http://dl.zhishi.sina.com.cn/upload/72/18/15/1216721815.4528654.jpg" border=0></P>
<P style="TEXT-INDENT: 2em"></P></div>]]></description>
	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
	    <comments>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862452716294</comments>
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    <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:27:16 +0800</pubDate>
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  <item>
  	<title><![CDATA[弩炮]]></title>	
    <link>http://haijin.blog.163.com/blog/static/46729005200862452643548</link>
    <description><![CDATA[<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;可能有人对它不太了解，在我看的一些架空小说里也没有提到，但我想大家看了下面的介绍后一定会明白它的巨大的威力：把50斤的重物抛出300米远，天，如果是50斤的炸弹（古代有50斤重的开花弹吗？那得多大的火炮？），就是没有火炮，一般的城池也是只日可下。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我设想了一种弩炮车，在一辆四轮马车上将一架小型弩炮，车箱里有小型弹药库，放小型炸弹，乘员四人，其中两个炮手。它可以跟随大军，对进攻或防守提供火力支援。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮的图片可以在百度里搜到。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小知识：公元前399年，希腊属下的塞拉古城帮的狄俄尼索斯就面对着强大的嘉太基人的武力威胁。此时，一种让其他努力都黯然失色的武器诞生了——狄俄尼索斯的工匠们设计制造了战争史上第一具扭力弹簧弩炮！<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;狄俄尼索斯的工匠们发明的弩炮首次采用了力学研究的最新成果——扭力弹簧，即利用两束张紧的马鬃、皮绳或动物肌腱产生的扭力做为动力，驱动弩臂带动弓弦抛射弹丸或箭石。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希腊人设计的弩炮带有坚固的支架，主梁置于支架之上，其前端两侧装有两具扭力弹簧组，每个弹簧组带动一只弩臂，弩臂末端连接弓弦，弓弦正中是容纳抛射物的编制网袋。横梁上侧带着燕尾长槽，一个带长导轨的滑块可以沿着长槽前后滑动，滑块的后断装着一套精巧的击发机构。可以方便的琐定和释放弓弦，横梁的末端装有绞盘，使用者可以通过扳动手柄，或者拖曳绳索十滑块移动。当弓弦向后拉开并被击发机构琐定的时，武器就处在待发状态。为了让操作绞盘不至于太费力，在横梁两侧设置了金属齿条，既能让开弓的工作不必一气呵成，有能调节武器的抛射力量，从而获得需要的射程。花圃来金属齿条被圆形棘轮代替，使操作更加简单可靠。为了赋予弩炮灵活的方向和仰角，他们为弩炮设计了可以自由转动的基座，这可是世界上最早的万象节设计。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮具有强大的威力，性能良好的弩炮能够将1塔轮特（古希腊重量单位，约合26公斤）重的石弹抛出300码开外。公元前332年，当马其顿的亚历山大大帝围攻波斯属地加沙城（Gaza）时，防守者就曾使用弩炮反击，一架弩炮发射的长矛甚至穿透了亚历山大的青铜盾牌，刺穿了他华丽的胸甲将他擦伤。弩炮彻底改变了功防双方的力量均衡，他巨大的打击力和精度让人不寒而栗：在公元63年罗马人围攻也路撒冷的战役中，犹太将领约瑟夫回忆说，和自己并肩站在城墙上的一位伙伴，竟然被一枚罗马弩炮发射的弹丸将头颅整个打飞！城里的一名孕妇则被一枚石弹击中，他腹内的胎儿被抛到了100英尺外！罗马人的巨型弩炮可以将400米外的敌人轰的溃不成军，他们发射的长矛可以将两个或三个排成密集队型的敌人一起钉在地上，。除此之外，弩炮的精度也令人叹为观止，他们甚至能够反复命中同一地点，，曾经有过弩炮发射的长矛将前面已经命中的长矛劈成两片的记载。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公元前399年，希腊属下塞拉古城邦的狄俄尼索斯一世就面临着这样一种艰难境地：迦太基人对他的王国虎视眈眈。面对强敌，狄俄尼索斯知道不能完全指望自己的士兵，因为他们绝对无法匹敌惯战的迦太基人。作为一向以文明自豪的希腊城邦，塞拉古可以仰仗的似乎只有——文明。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;狄俄尼索斯决心放手一搏。他征召了大量本城和邻邦的学者工匠，进行一场大规模的研究，其目的是制造出具有强大威力的新式武器，取得对迦太基人的优势。精明的狄俄尼索斯对整个研究群体进行了缜密的组织规划：学者们和工匠被分成专业小组，各组间采取分工合作的方式，对参加者给与物质和精神奖励，这种今天被普遍采用的组织方法极大地提高了工作效率。在这番努力之下，许多当时十分新奇的兵器出现了，其中包括带有多层甲板、装备撞锤的战船等等。但是，有一个成果会让其它努力都黯然失色——狄俄尼索斯的工匠们设计了战争史上第一具弩炮！<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;毫无疑问，从茹毛饮血的蒙昧时代起，弓弩就在早期战争中发挥了巨大的作用，飞蝗般扑向敌阵的箭矢往往给对手造成可怕的伤亡。但随着甲胄的发展和工事筑垒的出现，单兵弓弩的作用被相应削弱。它们无法穿透面覆青铜的盾牌，更无法摧毁砖石砌就的掩体。虽然人们尝试过制造巨型弓弩，但依靠弩臂弹性形变所产生的发射力量已经接近极限，无法赋予弹丸或箭矢更大的威力。狄俄尼索斯发明的弩炮首次采用了力学研究的最新成果——扭力弹簧，即利用两束张紧的马鬃、皮绳或动物肌腱产生的扭力作为动力，驱动弩臂带动弓弦抛射弹丸或箭矢（实际上是长矛）。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;希腊人设计的弩炮带有坚固的支架，主梁置于支架之上，其前端两侧装有两具扭力弹簧组，每个弹簧组带动一支弩臂，弩臂末端连接弓弦，弓弦正中是容纳投射物的编制网袋。横梁上侧带有燕尾长槽，一个带长导轨的滑块可以沿着长槽前后滑动，滑块的后方装有一套精巧的击发机构，可以方便地锁定和释放弓弦。横梁的末端装有绞盘，操作者可以扳动手柄，通过绳索拖曳滑块移动，当击发机构锁定弓弦并向后拉开后，武器就处于待发状态。为了让操作绞盘不至于太费力，在横梁两侧设置了金属齿条，既能让开弓的工作不必一气呵成，又能调节武器的抛射力量，从而获得需要的射程。后来金属齿条被圆形棘轮所代替，使操作更加简便可靠。希腊人在弩炮的研制方面几乎倾注了全部智慧。为了赋予弩炮灵活的方向和仰角，他们为弩炮设计了可以自由转动的基座，要知道这可是世界上最早的万向节设计！<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮刺激了古代科技的实用化，采用扭力装置代替传统的弩臂结构，是一项了不起的革命。越是进一步了解这种强大的武器，就越能了解欧洲的工业化渊源究竟可以追溯到何时何地——许多弩炮被设计成组合结构，可以拆解运输，并在前线快速地组装使用。弩炮的主体结构为木质，要想制作出坚固耐用的产品需要相当的技艺，特别是两组扭力弹簧的力量必须保证均衡，否则弹丸的精度就无从谈起。但我们必须承认，古希腊人做到了。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;威力巨大<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮具有强大的威力，性能良好的弩炮能够将1塔仑特（古希腊重量单位，约合26千克）重的的石弹抛出274米开外。在今天的英文中，弩炮一词ｃatapult本身就是明证：前缀ｃata来源于希腊文，表示下落的状态，pult则来源于古代希腊步兵使用的一种名为pｅltｅ的盾牌。这个词本身就表明了弩炮的强大穿透力。随着希腊化的进程，弩炮作为当时一项顶尖的兵器逐渐为其他民族所知晓。公元前332年，马其顿国王亚历山大大帝在围攻波斯属地加沙城（Gaza）时，敌人就曾利用弩炮反击。更有甚者，一架弩炮发射的长矛居然穿透了亚历山大举过头顶的青铜盾牌，刺穿了华丽的胸甲并擦伤了他的颈部。弩炮彻底改变了攻防战争中的力量均势，它的巨大打击力和射击精度让人不寒而栗：在公元63年罗马人围攻耶路撒冷的战役中，犹太将领约瑟夫曾回忆说，和自己并肩站在城上的一位朋友，竟然被一枚罗马弩炮发射的石弹将头颅整个打飞！罗马人的巨型弩炮即使在400米外仍然能把敌阵轰得溃不成军，它们发射的长矛能够将敌人士兵两个或三个一起钉在地面上，重装铠甲顷刻间变得不堪一击！除此以外，弩炮的精度也令人叹为观止，它们甚至能够反复命中同一个目标点，在古代战争中曾经有过弩炮发射的长矛将前面已经命中目标的长矛劈成两半的记载。在公元前52年的高卢战役中，尤利西斯&amp;#8226;凯撒大帝率军围攻埃瓦利库姆时，他就曾注意到在罗马军队进攻路线的某个要地上，高卢士兵被罗马弩炮发射的长矛一个接一个地准确击中！面对利用当时最新物理成就制成的弩炮，斯巴达将领阿基达姆斯不禁哀叹：“伟大的赫拉克勒斯啊，自此之后，人类的孔武英勇再无任何价值了！”<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮使胜利的天平开始倾向进攻一方，长时间的攻防战一去不复返。要知道，在弩炮出现以前，特洛伊战争持续了十年，而雅典人和斯巴达人的战争更是长达25年！在狄俄尼索斯创造弩炮之后，希腊人和马其顿人几乎同时发明了使用弩炮的经典战术：白天利用高耸的攻城塔俯瞰敌人的城防布局，确认射击目标，然后再以迅雷不及掩耳之势向敌方城池抛射密集的弹丸！此时，伴随着步兵发起冲锋的，还有沉重的攻城锤。这种装有金属撞头的巨大器械完全依赖人力驱动，大型攻城锤甚至需要1800人共同操作。攻城锤的作用是动摇城墙的基础，一旦基础不稳，弩炮就可以轻松地摧毁城墙，潮水般的大军就可从缺口迅速突入……在领教了弩炮的威力之后，守方总结出了经典防御理论。当时拜占庭编辑的军事专著指出，城墙修筑的厚度至少应在4.62米以上，才能经得起弩炮的打击。但即便如此，守方还必须利用深壕和障碍把敌人的弩炮隔离在150米以外，否则一旦在近距离上“万弩齐发”，纵然是神灵也回天乏术。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮的意义绝不仅仅表现在攻城掠地，它第一次改变了人们眼中的科学形象，并反过来极大地推动了科技的发展。在弩炮出现以前，在希腊从事工程技术的人员地位卑微，不受重视，在奥林匹斯山上的众神祗中，唯有代表手工艺和工程技术的火神赫淮斯托斯被描绘成一个丑陋肮脏的瘸子。即便是菲底阿斯这样的著名雕刻家，在完成培拉卫城工程后，人们甚至不允许他在浮雕上刻下自己的肖像。但弩炮的发明立刻展示出工程技术的无限潜力，于是制造弩炮等攻防装备的工匠和专家开始被给予优厚的礼遇，甚至在政治斗争中，具有弩炮制造技术的专业人士也可免遭迫害和刑罚。因为炮兵的出现，原来的步兵队列中的并列平等关系被彻底打破，继而影响到社会关系的变革。许多西方学者相信，弩炮的出现对古罗马共和制的瓦解产生了不可忽视的推动作用。一种武器，改变了社会格局。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;弩炮的制造是一项极为精密的工作，工匠们依据扭力弹簧的尺寸来区分弩炮的规格，而这些又都依赖于扭力弹簧的直径。希腊人在实践中总结出了经典弩炮零部件尺寸。以扭力弹簧组件为例，水平挡板由一块正方形的木板作为坯料，其厚度等于扭力弹簧的直径，边长等于扭力弹簧的长度，在此基础上按照二分之一的比例建立AG、Dｅ两条平行线，再以扭力弹簧直径的三倍为半径建立AG、Dｅ两条圆弧，于是扭力弹簧组件的挡板才告完成。垂直挡板的卯榫深度应该等于水平挡板厚度的2/3。水平挡板的中心孔外面由金属环箍加固，环箍上带有卡口，通过转动金属条，扭力簧的扭力可以任意调节。他们甚至建立了一套严密的推算体系作为制造弩炮的参考，一旦知道了扭力弹簧的直径，工匠就能够轻易的推算出弩炮主要构件的尺寸，并且在关键受力部件上用金属加固。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;公元前270年，埃及托勒密王朝完善了弩炮制造理论，总结出两条基本准则：对于发射长矛的弩炮，扭力弹簧的最优直径应该是长矛长度的1/9；而对于发射石弹的弩炮，其扭力弹簧的直径应该等于弹丸质量平方根的1.1倍（这个神奇的罗马公式中，直径的长度单位为德克太尔，约为19.8毫米，弹丸的重量单位为米纳斯，约为437克）。千万不要小看这个貌似简单的公式，这里包含了罗马人对扭力弹簧力学特性和弹道学的精确认识。现代弹性力学理论证明，扭力弹簧的扭力确实和其直径的三次方存在一定的比例关系！更为重要的是，这个公式提出了立方根的求值问题，因为要想计算扭力弹簧的直径，就必须算出弹丸重量的立方根，这是人类历史上首次对三次方根的求值尝试！在没有现代计算工具的时代，计算三次方根是一项可怕的繁重工作，但智慧的罗马人却用一种出奇巧妙的方法成功的解决了这个难题，他们利用几何原理创造了一种组合滑动直尺，可以直观的计算出任意长度的三次方根！<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;罗马——发扬光大<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;发明弩炮的是希腊人，真正把弩炮推向巅峰的却是罗马人。最早建立正规军事体制的罗马帝国极为重视弩炮的制造。他们大胆尝试创新，首先采用金属构件取代原来的木质结构，在此基础上于公元前2世纪推出了两种有趣的新型弩炮机构，分别利用青铜弹簧片和空气活塞驱动青铜弩臂抛射弹丸。但经过比较验证，即使青铜弹簧片被彻底压垮，抑或是空气活塞因压力过大而发红乃至起火，这两种机构的抛射力还是远不及动物肌腱制成的扭力弹簧，这让人不仅感悟生命有机体结构的精巧和奥妙。公元3世纪，罗马人发明了另一种被称为Onagｅr的重型投石车。这种重达几千磅的庞然大物利用一个超大的扭力弹簧驱动粗大的抛射臂，能够将45千克的石弹投到213～304米之外。罗马人的Onagｅr将扭力弹簧的实战价值送上了顶点。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;罗马人还研制出了最早的连发弩炮。公元前2世纪左右，亚历山大城的狄俄伊索斯设计了这种里程碑式的武器：备用的箭矢存放在V型的“弹匣”中，通过一组五边形齿轮和链条机构的往复运动，弩炮的待发、装填、击发实现了自动化，其构造的精密令人称绝。这种武器在过去一直不为人知，直到近年才通过史料得到证实。这个发现立即颠覆了人们的传统认识：过去达芬奇一直是公认的链条发明者，而现在人们知道早在1000多年前，古罗马人已经懂得如何利用链条实现往复动作！可惜的是，尽管连发弩炮的火力密度大大提高，但在生产力水平低下的当时，却背上了“浪费弹药”的恶名，从而在昙花一现之后迅速销声匿迹，最早的连发武器竟然如此夭折。回想在2000年之后，人们对于刚刚诞生的机枪仍然还抱着同样的观点，新生事物与习惯势力的抗争是何等艰难。正因如此，创新才难能可贵。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在考古发现中，人们找到了罗马人大量使用弩炮的证据。似乎轻便型弩炮更受罗马军队的青睐；扭力弹簧被封闭在金属圆筒中，从而得到更好的保护；横梁上设置的准星和箭矢尖端构成了瞄准基线，更利于瞄准射击；许多弩炮被安装上轮子，依靠畜力驮运，颇似今天的山炮或重机枪。罗马军队极为重视弩炮的训练和使用，熟练的炮兵可以根据转动绞盘时金属棘轮的响声次数估算弩炮的射程，并根据弹道学推算出仰角和提前量进行准确的射击。通过以上介绍，你不难想像罗马帝国辉煌军事成就的背后，究竟是一种怎样强大的科技支撑。<BR><BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;想想吧，木材、金属、动物肌腱、绳索竟然能够组合出如此强大的武器，它发射的弹丸能够轻易命中数百码外的目标，但这种伟力的源泉却不是火药，这也许就是对人类创造力的最佳诠释。<BR><BR>
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	    <author><![CDATA[武悼遗风]]></author>
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    <pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:26:43 +0800</pubDate>
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