外能源双管联动自动机结构设计与动力学仿真
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
·论文研究背景、意义与应用价值 | 第11-13页 |
·论文研究背景 | 第11页 |
·论文研究意义与价值 | 第11-13页 |
·国内外双管联动自动机的发展状况 | 第13-17页 |
·前苏联双管联动武器研究进展 | 第13-15页 |
·美国双管联动武器研究 | 第15-16页 |
·中国双管联动武器的研究 | 第16-17页 |
·虚拟样机技术在兵器行业的应用 | 第17-18页 |
·本文的研究思路以及主要工作 | 第18-20页 |
2 外能源双管联动武器的设计要求以及总体方案 | 第20-34页 |
·武器战术技术要求 | 第20-22页 |
·武器的总体结构设计 | 第22-32页 |
·身管部件 | 第22页 |
·炮闩与加速机构 | 第22-23页 |
·驱动方式 | 第23-24页 |
·压弹、除链机构 | 第24页 |
·供弹机构 | 第24-26页 |
·凸轮曲线槽设计 | 第26-28页 |
·减速以及传动方案的设计 | 第28-31页 |
·间歇机构设计 | 第31-32页 |
·自动机循环图的制定 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
3 内弹道计算 | 第34-41页 |
·内弹道方程组的数值解法 | 第34-36页 |
·内弹道基本假设 | 第34-35页 |
·内弹道方程组 | 第35-36页 |
·内弹道计算 | 第36-38页 |
·常量计算 | 第36-37页 |
·内弹道过程计算 | 第37页 |
·初值计算 | 第37-38页 |
·计算结果 | 第38-39页 |
·后效期膛内压力计算 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 外能源双管联动自动机三维结构设计 | 第41-46页 |
·三维建模软件 UG 简介 | 第41页 |
·火炮自动机三维建模 | 第41-44页 |
·加速机构运动件建模 | 第41-42页 |
·凸轮曲线槽及炮箱建模 | 第42页 |
·传动系统建模 | 第42-43页 |
·供弹系统建模 | 第43-44页 |
·压弹、除链机构建模 | 第44页 |
·外能源双管联动自动武器总体模型的建立 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
5 动力学仿真分析 | 第46-67页 |
·ADAMS 软件简介 | 第46-47页 |
·多体系统动力学基础理论 | 第47-48页 |
·多刚体系统动力学模型 | 第47页 |
·多柔体系统动力学方程 | 第47-48页 |
·外能源双管自动机仿真模型的建立 | 第48-50页 |
·三维模型的导入 | 第48-49页 |
·约束的添加 | 第49-50页 |
·构件之间碰撞力与接触力的建模 | 第50页 |
·载荷的添加 | 第50-52页 |
·膛底压力的加载 | 第51-52页 |
·抽壳阻力、拨弹阻力以及压弹力的施加 | 第52页 |
·仿真结果分析 | 第52-65页 |
·滑板运动规律分析 | 第53-54页 |
·炮闩运动规律特性分析 | 第54-55页 |
·前、后控制器以及开闭锁运动分析 | 第55-57页 |
·凸轮曲线槽分析 | 第57-61页 |
·缓冲装置运动特性分析 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
6 电机功率估算及离合器选用 | 第67-87页 |
·机构运动分析计算 | 第67-72页 |
·运动构件的质量与转动惯量 | 第67页 |
·自动机的运动微分方程 | 第67-69页 |
·传速比和传动效率 | 第69-70页 |
·系统运动的折算 | 第70-72页 |
·电动机功率估算 | 第72-80页 |
·拨弹阻力矩计算 | 第73-74页 |
·抽壳阻力矩的计算 | 第74-77页 |
·压弹阻力消耗功率计算 | 第77-79页 |
·系统所需功率计算 | 第79-80页 |
·离合器选用分析 | 第80-86页 |
·选用电磁离合器的注意事项 | 第81页 |
·电磁离合器的分类 | 第81-82页 |
·电磁离合器的选型计算 | 第82-85页 |
·离合器系统工作原理 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-87页 |
7 总结与展望 | 第87-89页 |
·论文工作成果 | 第87-88页 |
·本课题研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |