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🇎🗝🜣斯曼兄弟的描述违背了物理规律。