轻型反坦克炮究竟有什么用?
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人们常把苏联的45毫米反坦克炮戏称为“永别了,祖国”(即“有去无回”的意思),并援引统计数据称:击毁一辆坦克至少需要两门炮,其中一门必定会被敌人消灭。然而转头一看——德国人直到1945年还在用“敲门砖”(Pak 36轻型反坦克炮)作战;美国人在冲绳岛上也扛着一些可疑的小口径火炮;英国人在庆祝战胜德国时,也对他们的2英尺(即2磅)炮依依不舍。难道是各国的将军们集体昏了头……还是说,轻型反坦克炮确实有其存在的意义?
如果说在20世纪30年代,反坦克炮还算相对统一,各国军队主要装备25毫米(法国)、37毫米(世界多数国家)、40毫米(英国)和45毫米(苏联)的反坦克炮;那么从40年代初开始,为了对付拥有抗弹护甲的坦克,更大口径的系统应运而生,而老旧的轻型火炮在面对KV-1、T-34和“玛蒂尔达”这类战车时,往往只能充当靶子。然而,轻型火炮的使用却一直延续到了二战结束。
在评论者看来,这种对炮手极其残酷的做法背后,其实有着充足的理由。
生产简便性。
当你急需成千上万门火炮来填补军队的防线缺口时,能立刻弄到一些能够发挥作用的装备总比什么都没有强。例如,虽然苏联的(ZIS-2)反坦克炮当时已经在生产线上取代了53-K,但由于制造又长又坚固的炮管存在极大技术困难,1941年根本无法实现大规模量产。然而,45毫米反坦克炮在恢复生产仅仅几个月后,便打破了野战火炮的所有产量纪录:1942年生产了 19,946 门,1943年(计入M-42型)更是达到了 21,376 门!
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(注:瑞典博福斯37毫米步兵炮 m/34 是芬兰唯一自行生产的反坦克炮)
有些国家则完全不具备制造更大威力武器的能力,例如芬兰,直到1944年夏天才勉强搞出他们自己的75毫米强力反坦克炮。
步兵的直接火力支援工具。
前线永远不嫌武器多,在优秀指挥官的手中,手头囤积的大量轻型火炮总能找到用武之地。它们不仅能在防护盾牌的掩护下、于相当远的距离上消灭阻碍进攻的机枪火力,还能摧毁那些子弹打不穿、手榴弹又扔不到的“木头加粪便”式简易防御工事,或者将盘踞在工厂烟囱上的敌方观察员和狙击手连窝端掉。所有装备轻型反坦克炮的国家,都不可避免地遇到了这类实战需求。
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45毫米反坦克炮的炮组完全可以推着它随步兵冲锋,随时歼灭暴露出来的火力点。
例如,在对日作战中,美军发现他们的37毫米M3反坦克炮在配属了杀伤弹和霰弹后,非常适合用来击退缺乏重武器支援的日军步兵冲锋。反之,英国人由于最初把他们的2磅(2-pounder)速射炮设计成了纯穿甲弹,在战争中不得不紧急开发高爆杀伤弹。而在苏联的战场上,在面临极度危机的情况下,45毫米反坦克炮甚至还能用来实施炮火准备(例如在库尔斯克战役的南线)。
大量轻装甲目标的客观存在。
除了重型坦克之外,各国军队中到处都是即便是最弱火炮也能轻松击穿的目标。这些目标包括轻型坦克、装甲运兵车、装甲侦察车、火炮牵引车等等。不仅如此,许多国家的中型坦克对这些轻炮而言也并非绝对安全:“谢尔曼”坦克的垂直侧装甲厚38毫米,运气好时甚至在近400米距离上能被德国的“敲门砖”(Pak 36)击穿;而四号坦克(Pz.Kpfw. IV)那30毫米厚的侧甲,53-K甚至在1公里外就能予以击毁。
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德国的装甲运兵车本身就可以装备各种火炮,其中包括3.7厘米PaK。
要想击退德军那些连顶部都没有、看似薄如纸片的装甲运兵车,如果没有反坦克炮会相当困难。反坦克枪(PTR)的后效极差且有效射程有限,敌人根本不会给你靠过去扔手榴弹的机会。德军的机械化步兵营甚至可以不用下车,直接依靠装甲和强大的火力(其每分钟火力投射量是普通步兵营的三倍)平推防线。在这种情况下,无论如何也必须要有某种武器,能够强迫德国人滚出舒适的乘员舱,乖乖暴露在轻武器的密集射击之下。
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无与伦比的机动与运输便利性。
极轻的重量意味着这些小火炮几乎可以用任何东西、在任何地方进行拖拽。它们经常被轻型卡车、吉普车、马匹、飞机、小船、木筏,甚至是人力拉着走。考虑到战争往往打得天翻地覆,战场涵盖了沼泽、丛集、崇山峻岭以及偏远岛屿,轻型反坦克炮的轻量化优势对交战各方而言都是巨大的福音。
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无论是苏联红军还是大洋彼岸的美军,吉普车都是轻型反坦克炮的标配牵引车。
在苏联战场上,45毫米反坦克炮甚至成了游击队的利器。例如,它们被科夫帕克(Kovpak)的游击队广泛使用,不仅能用来协助攻坚村庄,还能击退敌人的装甲反击。此外,在缺乏渡河两栖装备的情况下,它们经常被当作首批送上滩头阵地的重武器,乘木筏过河,用于在刚登陆部队最脆弱的时期死守桥头堡,迎击德军的反扑。
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45毫米反坦克炮,摄于1943年A.F.费多罗夫领导的切尔尼戈夫-沃伦游击队。
对于日军来说,由于技术条件限制,他们往往根本无法将比37毫米炮更重的武器运送到太平洋的岛屿上。再加上军队机械化程度低下、炮架设计落后,重量超过1吨的火炮根本无法机动作战;相比之下,重仅324公斤的“九四式”反坦克炮,炮组只需将其推上卡车车厢,就能迅速机动到任何需要的地方。 日军的 So-To 装甲牵引车——37毫米反坦克炮的载具。这门炮的拖曳速度不能超过每小时7到8公里,但它却几乎可以被装载到任何会动的东西上。
在这方面,美军也一点不含糊。例如在塔拉瓦战役(Battle of Tarawa)中,日军坦克向美军阵地发起进攻。尽管这些日军坦克在当时看来已经相当落后,但美军步兵却对它们的装甲毫无办法,而重型火炮又被一道1.5米高的防波堤给死死挡在了后面。在危急关头,M3反坦克炮的炮组成员愣是靠人力硬生生地把重达414公斤的火炮扛过障碍,成功击退了日军的进攻。
尽管美军在欧洲战场从1944年中期就开始逐步淘汰M3,但在美国海军陆战队截至1945年秋季的编制里,每个师依然标配了24门37毫米反坦克炮。 即便在美国军队全面机械化的背景下,有时也必须依靠炮手自己用背带把火炮生拉硬拽过去。标准配置里甚至带有背带。 而英国人为了在开阔的沙漠中对抗德军高度机动的机械化部队,干脆将他们的2磅炮直接焊装到了卡车上,改装成“土造”自行火炮,并在战斗中取得了不错的成效。
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英国反坦克炮兵与其改装的“土造”自行火炮(Erzatz-SPG)
最俗套但却最现实的原因——它们在仓库和军队中有着庞大的现存量。
部分火炮虽然面临退役,但在危机时刻,人们会把所有能开火的东西全都拉出来。当更先进的火炮在前线浴血奋战时,后方可以留下老旧的火炮。它们或许平时用不上,但万一发生不测,手里有总比“三人分一支卡尔卡诺步枪、什么都没有”要强。在战线被突破时,轻型火炮往往会临危受命投入战斗。例如,德国的“敲门砖”(Pak 36)就曾在战争后期没少给苏军和盟军的尖兵部队制造麻烦。
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(芬兰人甚至把缴获的苏联45毫米反坦克炮一直存放在仓库里,直到1993年才最终处理。)
尽管如此,第二次世界大战终究成为了轻型反坦克炮的鼎盛时期与绝唱。战后,它们很快被无后坐力炮(SPG)以及后来的反坦克导弹(ATGM)所取代。然而,在1939年至1945年这段岁月里,这些小火炮在很多情况下确实是别无选择的救命稻草。
关于“短粗炮管”与“精确度”的迷思
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我们经常听到这样的说法:那些短而粗的炮管往往“打不准”,而长长的炮管则“指哪打哪”。乍一听似乎很有道理?毕竟按直觉来看,更长的炮管(配合更大的发射药)不仅能赋予炮弹更高的初速,还能带来更好的密集度!所有的日常直觉都在支持这种观点。逻辑上似乎如此,但实际上并非全貌。
这种说法在18世纪可能还算成立,当时滑膛炮的炮弹直径明显小于炮膛直径——炮弹与管壁之间的间隙动辄以毫米计算,因此更长的炮管确实有助于提高射击精度。但自从炮弹开始紧密契合膛线之后,影响精度的因素就变得复杂得多了。
炮弹的高速度确实能带来更平伸的弹道(更平直的轨迹)和更短的飞行时间。这无疑简化了射击过程,特别是针对移动目标或在强风环境中时。不过别忘了,炮弹刚出膛时的飞行方向受风的影响其实非常小(如果有的话)。然而,正是在这里,一个意想不到的现实正等待着我们。
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(图: ZIS-2 57毫米反坦克炮)
结果如何呢?根据射击表数据,那门在我们看来精确度极高(准确地说是密集度高)、身管长达73倍径、在1941年堪称拥有每秒近千米恐怖初速的长身管57毫米“ZIS-2”反坦克炮,在1000米距离上的纵向和横向中间偏差竟然达到了 0.6米。而那个身管只有16倍径左右的短管“老伙计”——1927年式76毫米步兵炮(俄语俗称“鲍比克” / Бобик),在相同距离上的偏差反而是纵向 0.5米、横向 0.4米。
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(图:1927年式76毫米步兵炮,GAU索引:52-P-353)
也许有人会说,是因为57毫米炮的炮弹太轻,且1000米的距离对它来说太远了?那我们来看看500米的距离:57毫米炮的偏差是纵向0.3米、横向0.3米;而“鲍比克”则是纵向0.2米、横向0.2米。难道说,这种超短身管(16倍径)的火炮反而更准?
在122毫米口径上也有类似有趣的现象。例如122毫米D-30榴弹炮在使用减装药发射杀伤爆破弹(初速565米/士)时,其密集度偏差与IS-2重型坦克的D-25T坦克炮使用全装药发射穿甲弹(初速约800米/秒)时大致相当(或许略逊一点,约0.03的差距,表格里通常只保留到小数点后一位)。然而,榴弹炮的管长明显要短得多——大约只有35倍径,而坦克炮则在45倍径左右。
难道这些短身管炮真的没那么不准?而长身管炮也没有想象中那么精准?可见,精度是由诸多因素共同决定的,而不仅仅直接取决于炮管的长短。当然,如果我们拿一根只有1倍径的“管子”来当炮,它大概率是不会准的。但如果不走极端、客观看待现实,往往会发现很多有趣的细节。
作者:阿列克谢·博尔坚科夫(Алексей Борзенков)
P.S. 摘自VK评论区的答疑:
短而坚硬的炮管,在配合较低的初速和炮弹绕纵轴旋转时,能够有效减小炮弹实际质量偏心(即质量中心与几何中心不一致)所造成的负面影响——正是这种偏心才会让炮弹在空中“乱晃”。
炮管长度必须与相应的刚度相匹配,以防止炮弹在出膛前因炮管自身的振动而发生位移,同时还要考虑制造工艺的精度。炮管越长,要保证其整体以及全长上的一致性就越困难。这不仅关系到膛线的加工质量,还涉及膛线螺距的均匀性等一系列大大小小的细节。
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