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1885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👗🉀🄋述违背了物理规律。