创微视角|战场上的子弹到底有多可怕?

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战场上的子弹杀伤力是非常可怕的 , 因此为了避免交战双方使用的子弹造成反人类的罪行 , 相关的国际条约就伴随着子弹的诞生而出现 。 1868年的《圣彼得堡宣言》禁止使用重量小于400克的爆炸性弹丸 , 原因也是相当奇葩 , 缔结国认为 , 如果子弹更致命 , 痛苦就会减少 , 也就是我们常说的长痛不如短痛 。

而在《海牙公约》中禁止军警人员对敌对部队的军警人员使用某些种类的弹药 。 这些包括在人体内部爆炸的射弹、有毒的和膨胀的子弹 。 作为日内瓦四公约的附件 , 1983年《某些常规武器公约》第三议定书禁止对平民使用燃烧弹 , 避免出现无辜平民的伤亡 。
子弹的杀伤力原理是动能公式E=mv2/2 。 因此子弹的杀伤力与子弹的初速密切相关 , 一般来说口径越大的子弹 , 由于能提供发射弹丸大部分能量的推进剂剂量越大 , 因此获得的初速也越大 。 除此之外子弹的速度还取决于其内部因素 , 如截面密度、空气动力学剖面和弹道系数 , 以及外部因素 , 如大气压、湿度、空气温度和风速 。 当超音速子弹穿过空气时会产生音爆 , 即枪声通常伴随着皮鞭抽打的声音 。

子弹设计必须解决两个主要问题 。 在枪管里 , 它们必须首先与枪膛形成密封 。 如果密封性不强 , 推进剂中的气体会从子弹中泄漏出去 , 从而降低杀伤效率和精确度 。 子弹必须在不损坏或过度污染枪膛的情况下与枪支啮合 , 并且不会扭曲子弹 , 因为这也会降低射击精度 。 子弹也必须有一个没有过度摩擦的密封表面 。 子弹和膛之间的这种相互作用称为内弹道 。 子弹必须按高标准生产 , 因为表面缺陷会影响射击精度 。
当子弹离开枪管后影响它的物理现象被称为外弹道 。 影响子弹飞行时空气动力学的主要因素是子弹的形状和枪管的膛线所产生的旋转 。 旋转力稳定子弹陀螺和空气动力学 。 子弹旋转时 , 子弹的不对称性在很大程度上被消除了 。 然而 , 旋转速率大于最佳值会使较小的不对称性放大 , 有时会导致子弹在飞行途中爆炸 , 从而可能伤及己方或者降低敌方的杀伤 。

一般来说 , 子弹形状是空气动力学、内弹道必要性和末弹道要求之间的最优解 。 另一种稳定的方法是将子弹的重心尽量向前 , 就比如羽毛球的设计方法 。 这使得子弹通过空气动力学向前飞 。
末弹道和制动力是子弹设计的一个方面 , 它们影响子弹与物体碰撞时发生的情况 。 撞击的结果取决于目标材料的成分和密度、入射角以及子弹本身的速度和物理特性 。 对于给定的材料和子弹 , 打击速度是决定最终结果的主要因素 。
对于不同类型的子弹其杀伤也是不同的 。
凹槽的子弹在外观上是带有扇形边的实心子弹 。 其杀伤理论是 , 凹槽子弹在穿过人体组织时产生液压喷射 , 形成的伤口通道比传统的扩张弹药更大 。 这种子弹一般都是在面对穷凶极恶的恐怖份子和海盗时使用 , 这种子弹很容易造成大面积的杀伤 , 达到一击致命的效果 。

采用高硬度高密度的金属或合金 , 如铝合金 , 钨、碳化钨、贫化铀等铸成的子弹 , 其优点包括可以减少膛线槽的污染 , 制造更简单 , 对硬度高的掩体或者躲在掩体后和穿戴护具的目标有良好穿透的性能 , 达到隔山打牛的效果 。 局限性是无法停滞造成最大的内部组织 , 若直接击中人体组织后会迅速穿透 , 由于其贯穿性高对软性目标的杀伤力不是很高 , 效果有点类似于被三八大盖击中后还能爬起来继续战斗 。 子弹通常使用尖头 , 但针对较软射击目标的扁平设计通常更有效 。

在一些影视剧中 , 用蜡、纸、塑料和其他填充材料的子弹用于模拟战场的实弹射击 , 仅用于将火药装在空弹壳中并产生枪声、火焰和烟雾 。 这种“子弹”由于初速较低可以被专门设计的装置捕捉 , 也可以让它在空气中飞行使其动能衰弱 。 这些空白弹药筒末端卷曲或闭合 , 不含弹头 , 而有些则只是填充了少量的助推引燃剂 。 但是在短距离内 , 由于热胀冷缩的原理 , 膨胀气体的力量 , 这种弹药可能也会假戏真做 , 造成悲剧 。 演员海克瑟姆在拍摄《双面牒》是就因为对这种子弹使用不当 , 而在片场身亡 。

用来充当燃烧弹的子弹是由爆炸性或易燃性混合物制成的 , 设计用于接触目标时点燃 。 其目的是点燃目标区域的燃料或弹药 , 从而增加子弹本身的破坏力 。 燃烧弹的另一种类型是爆炸子弹 , 这种弹丸的设计是在击中坚硬的表面时会爆炸 , 很多时候这种子弹杀伤效果惊人 , 被误认为是加农炮炮弹或装有引信的手榴弹 , 这些子弹只是在弹腔中填充了少量的低爆炸物 , 被用于各种飞机机枪和反器材步枪 。

用于追踪功能的曳光弹填充了闪光材料 。 通常这是一种镁 , 高氯酸盐和锶盐的混合物 , 产生可以明显分辨的红色 , 但有时也根据周围环境的变化 , 使用提供其他颜色的材料 。 示踪剂材料在一定时间后燃烧殆尽 。 这样的弹药对于新射手来说非常有帮助 , 可以用来学习如何用步枪瞄准移动目标 。 这种类型的子弹也被美军在作战环境中用作向友军发出信号的装置 。 通常情况下 , 示踪的材料以四比一的比例装填 , 射击后用来显示对方的位置 , 以便友军也能攻击目标 , 增加战场的默契配合 。 但是这种曳光弹由于重量轻 , 杀伤效果较差 , 而且容易暴露自己的位置 , 吸引敌方人员前来围剿 , 一般不会在敌强我弱的情况下使用 。

霰弹枪所使用的霰弹通常设计为在撞击时分解成微小颗粒 , 以尽量减少其穿透力 , 增加子弹的滞留杀伤 。 霰弹由于可以分解成多个杀伤目标 , 好处是增加命中率 , 坏处是可能无法集中威力造成对方一击毙命的效果 。 通常霰弹命中目标后 , 需要花大量的时间将其取出 , 霰弹目前很少在战场上使用 , 通常都是用于打猎或者在某些近战肉搏时使用 。

至于被子弹打中后会不会截肢也是因各种情况而已 。 四肢是软组织、神经的主要组成部分 。 枪伤可导致严重出血、骨折、神经缺损和软组织损伤 。 肢体损伤严重程度评分用于对损伤的严重程度进行分类 , 并评估骨骼或软组织损伤、肢体缺血、休克的严重程度和伤者年龄情况 。 根据损伤的程度 , 管理范围可从表面伤口护理到肢体截肢 。
生命体征稳定性和血管评估是肢体损伤处理的最重要决定因素 。 与其他创伤性病例一样 , 那些出血不受控制的患者需要立即进行外科手术 。 手术的前提是要有效控制止血后才进行 , 之前可以使用止血带或直接夹闭可见血管可暂时用于减缓活动性出血 。 出现血管损伤强烈信号的伤者也需要立即手术治疗 。 强烈信号包括活动性出血、扩张或搏动性血肿、杂音 , 震颤、远端脉搏缺失和肢体缺血症状 。

对于没有血管损伤强烈信号的稳定人群 , 应通过比较受伤肢体与未受伤肢体的血压来计算受伤肢体指数(IEI) , 以便进一步评估潜在的血管损伤 。 如果IEI或临床症状暗示血管损伤 , 患者可以接受手术或接受进一步的成像 , 包括CT血管造影或常规动脉造影 。
除了血管管理 , 人们还必须评估骨骼、软组织和神经损伤 。 平片可与CT一起用于软组织评估的骨折 。 骨折必须进行清创和固定 , 神经修复 , 软组织清创和覆盖 。 这一过程通常需要多次手术 , 这取决于损伤的严重程度 。 一般情况下只有出现了伤口感染无法扭转有可能感染全身时 , 才会对枪伤伤者进行截肢 , 这取决于伤口的评估情况 。
【创微视角|战场上的子弹到底有多可怕?】无论如何 , 只要在战场上被子弹击中 , 都会留下心理阴影 。 很多美军即使能够全身而退 , 在战争结束后都患上了战争创伤后遗症而导致出现各种心理疾病 , 严重时会导致抑郁自杀 。 战争的残酷性不仅局限于战场上 , 还带来众多无法预知的副作用 。 战争一旦爆发 , 就没有绝对的赢家 。


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