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膛内革命--电磁轨道炮的实验与探索

摘要第9-10页
ABSTRACT第10页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 选题依据及研究意义第11-13页
        1.1.1 选题依据第11-13页
        1.1.2 选题意义第13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 关于电磁轨道炮研发历史的研究第13-14页
        1.2.2 关于电磁轨道炮技术前沿的研究第14-16页
        1.2.3 关于电磁轨道炮未来进路的研究第16-17页
    1.3 体系结构第17-20页
        1.3.1 研究思路第17-18页
        1.3.2 研究方法第18-19页
        1.3.3 主要独创点第19-20页
第二章 能量革命第20-34页
    2.1 从化学能到电磁能第20-25页
    2.2 电磁能的新进步第25-29页
        2.2.1 响应时间更短第27-28页
        2.2.2 突防能力更强第28页
        2.2.3 打击范围更广第28-29页
    2.3 电源系统的技术瓶颈第29-34页
        2.3.1 高功率发电技术第29-32页
        2.3.2 电源小型化技术第32-34页
第三章 炮弹革命第34-41页
    3.1 从高爆弹到动能弹第34-36页
    3.2 动能弹的新亮点第36-39页
        3.2.1 杀伤能力更强第36-38页
        3.2.2 附带损伤更少第38-39页
        3.2.3 战勤负担更轻第39页
    3.3 射弹系统的技术瓶颈第39-41页
        3.3.1 制导系统环境适应技术第39-40页
        3.3.2 射弹系统整体契合技术第40-41页
第四章 膛线革命第41-50页
    4.1 从线膛炮到开膛炮第41-44页
    4.2 开膛炮的新优势第44-45页
        4.2.1 发射武器更多样第44页
        4.2.2 弹药变换更灵活第44-45页
        4.2.3 升级空间更广阔第45页
    4.3 导轨系统的技术瓶颈第45-50页
        4.3.1 抗烧蚀技术第46-48页
        4.3.2 抗刮削技术第48-50页
第五章 撞针革命第50-56页
    5.1 从撞针式到电钮式第50-52页
    5.2 电钮式的新特点第52-54页
        5.2.1 衔接智能控制平台第52-53页
        5.2.2 实现能量精确调控第53页
        5.2.3 遂行多元作战任务第53-54页
    5.3 控制系统的技术瓶颈第54-56页
        5.3.1 能量控制技术第54-55页
        5.3.2 高速连射技术第55-56页
第六章 电磁轨道炮与未来战争第56-68页
    6.1 变革海战攻防模式第56-62页
        6.1.1 遂行水面反舰任务第59页
        6.1.2 支援两栖登陆作战第59-61页
        6.1.3 强化舰艇末端防御第61-62页
    6.2 构建空防立体盾牌第62-64页
        6.2.1 打击临近空间目标第62-63页
        6.2.2 担负战略反导任务第63-64页
        6.2.3 升级战机格斗兵器第64页
    6.3 强化陆军突击能力第64-68页
        6.3.1 变革岸防部署战略第65页
        6.3.2 拓展炮兵火力半径第65-66页
        6.3.3 提升战车破甲能力第66-68页
第七章 关于我国电磁轨道炮发展进路的思考第68-80页
    7.1 警惕被动锁定第68-71页
    7.2 基于利基战略的电磁轨道炮发展进路第71-75页
    7.3 慎防“星”装备成新鸡肋第75-80页
        7.3.1 符合国力实际第75-76页
        7.3.2 符合战场实际第76-78页
        7.3.3 符合部队实际第78-80页
结束语第80-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
作者在学期间取得的学术成果第87-88页
附录A 电磁轨道炮发展大事年表第88-89页

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