长期以来,火枪的枪管,都是由铁🖄🐁☟板卷曲出来的。

    将卷出来的筒壁内外平整,再⚅🏃🗖用镗床镗平内部,一根滑膛枪管就做成了。

    这时候的枪管外观,不一定是后世典型的圆形,可能🁞是六棱柱、八棱柱甚至🞺🙍🉄可能是方形的。🄹🂜🏦

    虽然成品可能看不出来,但实际上有一个纵向的接缝,会影响枪🇕😙管的强度。

    火炮则是整体浇筑成型,🋇再用镗床镗平内部制成的。

    浇筑出来的炮🔿🆗管,本🚈👘🉆身的材料并不非常均匀致密,甚至可能会有气泡,这当然会影响结构强度⚻🖢。

    到了十九世纪之后,为了提升枪管的强度,开始尝试使⚌用钢柱钻孔😾🇁的方🙤🌚法生产。

    十九世纪中期,英🂕国出现了阿姆斯特朗炮,采🍇用内部熟铁管加缠🇕😙丝,外部套钢管的多层炮管工艺。

    典🆈🍧🊜型特征是火炮中后部有明显加粗的炮箍,口径越大的炮的炮箍也越明显。

    到了十九世纪末的时候,无缝钢管登场了。

    能够通过💖内外合力,直接锻造出通🖄🐁☟体如一的枪管和炮管。

    管壁更加的均匀致密,整体强度自然更高。

    但是这项技术有一定的难度。

    在原有的历史上,无缝钢管的设想最早出现🄭🀮在十👈🆸九世纪初,但是直到十九世纪末期⚜以前都是摸索阶段。

    很多工程师尝试把以前制作铜管的🖄🐁☟工艺用在制造钢管上,结🋽果基本都以失败🞺🙍🉄告终。

    相关理论专利申请了很多,但⚅🏃🗖没有真正做成功的。

    直🆈🍧🊜到18💖85年的时🚈👘🉆候,德国的曼内斯曼兄弟取得了真正的突破。

    他们成功却有很多意外成分。

    他们锻造钢柱的时候发现,在钢柱坯料🏷🞱旋转🄭🀮的同时,🁞从两侧同时向内挤压钢柱,钢柱内部就会出现一个洞。

    曼内斯曼兄弟无法正确的解释自己成功的原🄭🀮理。

    明明🂸是在向内挤压,但钢🋇柱🔊不是变得更加紧实了,而是会变成一根管子。

    他们的专利申请也差点被否决。

    当🆈🍧🊜时的专利申请📆😤不🂕需要做出实物,只需要将自己的设想描述清楚就行了。

    但是🂸这个设想的描述本🝋🉣身也要符合基本的🜼🇠逻辑。

    专利审核人员也有🂕基本的科学素养,他们认为曼内斯🁞曼兄弟的描述违背了物理规律。