选定的国防部部件的 ACPV 相关合同行动通常符合确保 ACPV 安全和质量的指导、政策和程序,并包括符合最低装甲标准的合同语言。然而,陆军有机会改进其进行中检查(在车辆装甲时进行的检查)的流程,因为陆军主要依赖供应商的质量控制流程。GAO 对 2011 年至 2015 年期间用于为选定的国防部部件采购 ACPV 的合同行动的审查表明,除了陆军只对单个合同行动进行了此类检查外,其他部门都进行了进行中检查。如果没有进行中检查,陆军就等于接受了车辆安全风险。此外,除陆军外,所有国防部部件都有一个中央办公室和报告 ACPV 信息的机制。这种分散的方法使陆军对各种 ACPV 相关事项(包括采购和检查方法)的了解不完整。联邦内部控制标准要求建立允许监督的机制,以帮助陆军等组织确保遵守装甲和检查标准。如果没有指定的中央联络点,陆军可能会面临向负责监督装甲和检查标准实施的国防部官员报告 ACPV 信息的挑战。
- 确保机动武器系统氢燃料电池推进系统和轻型高强度装甲的战略和路线图 - 开发下一代坦克和轮式装甲车辆的氢燃料电池推进系统、履带式装甲车辆的 EMT - 介绍下一代坦克封装式核心技术、坦克和装甲车辆装甲性能改进、防弹材料项目等。
据报道,乌克兰军队在 2024 年摧毁或损坏了 3,000 多辆俄罗斯坦克和近 9,000 辆装甲车,而俄罗斯的车辆损失仍在继续,而且这种损失在中期可能无法承受。乌克兰总参谋部的数据显示,在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日期间,乌克兰军队摧毁或损坏了 3,689 辆坦克、8,956 辆步兵战车 (IFV)、13,050 套火炮系统和 407 套防空系统。[1]据报道,2024年9月至10月,俄军在顿涅茨克州加强进攻行动期间,在整个前线损失了至少197辆坦克、661辆装甲运兵车(APC)和65门大于100毫米的火炮系统。2024年6月至7月,俄军每周数次在顿涅茨克州西部进行机械化进攻,经常导致装甲车辆损失,坦克和装甲车辆的损失率可能更高。[2]
基于陀螺仪的稳定系统 如果没有稳定的潜望镜,主战坦克和装甲车辆在行驶过程中将面临巨大的危险。我们的高级版本使乘员能够快速判断车辆周围环境,并在移动中检测和攻击目标。它们具有基于陀螺仪的稳定机制,可补偿运动和振动,以在铺砌道路上甚至在崎岖地形上以任何速度保持图像稳定。集成的热像仪可在白天和夜晚以及恶劣天气条件下提供清晰的观察能力。机载激光器 �� ...
陀螺仪稳定系统如果没有稳定的潜望镜,主战坦克和装甲车辆在行驶过程中将很难发现目标。我们的高级版本使乘员组能够快速判断车辆周围环境并在移动中检测和攻击目标。它们采用基于陀螺仪的稳定机制,可以补偿运动和振动,从而在铺砌道路上甚至崎岖地形上以各种速度保持图像稳定。集成的热像仪可在白天、夜晚和恶劣天气条件下提供清晰的观察能力。机载激光器和连接的指挥和控制信息系统。
现在,关于我期望的集团将产生最大的兴趣,我相信这将是专注于机器人和自主行动的人。这一兴趣源于最近的全球事件,包括乌克兰和加沙的冲突,在那里自主技术越来越重要。特别值得注意的是这些技术的民主化。以前仅限于主要军事大国,现在可以使用更广泛的演员来获得自主权。因此,了解如何利用和防御自治系统已成为全球军队的紧迫关注。随着自主权继续塑造战场,应对这些挑战对于寻求在装甲车辆策略中领先的与会者至关重要。
这份有关全球装甲车辆和海军市场的报告是 RSAdvisors 系列不定期论文的一部分,该系列论文的主题涉及国防和相关技术市场利益相关者感兴趣的话题。除了全面概述国防和安全领域最具吸引力的细分市场之一外,这份出版物对于 RSAdvisors 来说也是独一无二的,因为它包括一个关于变速器、齿轮组、发动机和悬架市场的特别部分,该部分由我们的客户 RENK Group AG 资助,该公司是世界上最大的变速器供应商之一。本专题研究了变速器、齿轮组、发动机和悬架市场以及 RENK 可寻址部分的规模和增长率。建议读者阅读免责声明部分,了解有关此处包含的信息和估计的重要警告。
装甲钢的机械冶金学 执行摘要 装甲钢历来在应对各种战场威胁时都具有最佳的弹道性能,并且仍然是极具竞争力的装甲材料。然而,人们对装甲钢的弹道和结构性能最重要的因素了解甚少。本报告旨在纠正这一问题,并为装甲设计师和装甲车辆能力获取和质量保证工程师提供概述参考文件。解释了装甲钢的机械性能(特别是其机械冶金学)与弹道性能之间的关系,其中这种性能主要由材料强度、硬度和高应变率行为决定。还讨论了其他重要主题,例如韧性;绝热剪切现象;结构开裂;双硬度和电渣重熔装甲钢,以及装甲钢规格和标准。人们认为,装甲钢不仅会继续改进,而且在未来很长一段时间内仍将主导车辆装甲设计。
装甲钢的机械冶金学 执行摘要 装甲钢历来在应对各种战场威胁时都具有最佳的弹道性能,并且仍然是极具竞争力的装甲材料。然而,人们对装甲钢的弹道和结构性能最重要的因素了解甚少。本报告旨在纠正这一问题,并为装甲设计师和装甲车辆能力获取和质量保证工程师提供概述参考文件。解释了装甲钢的机械性能(特别是其机械冶金学)与弹道性能之间的关系,其中这种性能主要由材料强度、硬度和高应变率行为决定。还讨论了其他重要主题,例如韧性;绝热剪切现象;结构开裂;双硬度和电渣重熔装甲钢,以及装甲钢规格和标准。人们认为,装甲钢不仅会继续改进,而且在未来很长一段时间内仍将主导车辆装甲设计。
最近的一项研究引入了一项程序,以量化一支装甲车辆团队的生存能力,当时它对一次导弹攻击进行。尤其是本研究调查了协作主动保护系统的概念,重点介绍了高功率射频定向能源武器提供的车辆防御的情况。当前论文的目的是证明如何扩展该分析以考虑多个导弹威胁。这是通过引入跳跃随机过程来实现的,该过程代表在给定时间瞬间击败的导弹数量。分析是通过考虑此随机过程的居民时间进行的,并显示了对这些跳跃时间的考虑如何与辅助随机过程的过渡概率有关。后一个概率随后与检测和导弹威胁的破坏的概率有关。这些居住时间的总和可以在任何给定时间瞬间量化团队的生存能力。由于在本文的背景下对高能量激光器的应用非常感兴趣,因此数值示例将集中在这种定向的能量武器上,以用于装甲的车辆团队防御。