摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第7-13页 |
·超近程防御武器系统研究现状 | 第7-9页 |
·压缩空气发射系统研究现状和装备设想 | 第9-11页 |
·论文主要研究内容 | 第11-13页 |
·发射装置内弹道的仿真与分析 | 第11页 |
·发射装置控制方式的设计 | 第11页 |
·发射管的模态分析 | 第11-13页 |
2 末敏弹作战方式与防御末敏弹的战术要求 | 第13-19页 |
·末敏弹简介 | 第13页 |
·末敏弹的作战过程和弹道特点 | 第13-15页 |
·末敏弹的攻击过程 | 第15-16页 |
·对抗末敏弹的手段 | 第16页 |
·对抗末敏弹对超近程防御武器系统的技战术要求 | 第16-17页 |
·本章小结 | 第17-19页 |
3 超近程防御武器系统内弹道性能的仿真 | 第19-36页 |
·内弹道求解方法的选择与确定 | 第19页 |
·流固耦合理论 | 第19-20页 |
·流固耦合计算软件AUTODYN的简介 | 第20-23页 |
·AUTODYN软件的功能特点 | 第21-22页 |
·AUTODYN软件的基本计算原理与算法简介 | 第22页 |
·AUTODYN软件仿真的主要内容与目的目的 | 第22-23页 |
·压缩空气弹射弹药所需能量的估算 | 第23-24页 |
·AUTODYN软件仿真的实验方案 | 第24-27页 |
·验证压缩空气弹射可行性的方案(模型1) | 第24-25页 |
·分析高压空气压力对内弹道性能影响的试验方案(模型2) | 第25-26页 |
·分析高压气瓶泄流面积对内弹道性能影响的方案(模型3) | 第26-27页 |
·分析发射管长度对内弹道性能的影响的方法 | 第27页 |
·AUTODYN软件中建立弹道模型的过程 | 第27-29页 |
·AUTODYN软件运行弹道模型的结果 | 第29-34页 |
·模型1的运行结果 | 第29-30页 |
·模型2的运行结果 | 第30-32页 |
·模型3的运行结果 | 第32-34页 |
·发射管长度对炮口初速的影响 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 发射控制方式的论证与设计 | 第36-55页 |
·发射装置初始方案的介绍 | 第36-39页 |
·发射阀控制方案(方案1) | 第36-37页 |
·电磁铁闭锁机构控制方案(方案2) | 第37-39页 |
·发射装置方案的论证与选择 | 第39-53页 |
·方案1的论证 | 第39-44页 |
·对方案2的论证 | 第44-53页 |
·发射装置的几何模型的建立 | 第53-54页 |
·小结 | 第54-55页 |
5 发射管模态分析 | 第55-61页 |
·发射管的振动模型 | 第55-56页 |
·发射管的振动问题与激励因素 | 第55页 |
·发射装置振动模型的介绍与选择 | 第55-56页 |
·结构振动特性的分析 | 第56-58页 |
·结构的模态的概念 | 第56-57页 |
·模态叠加法求解模态 | 第57-58页 |
·发射管有限元模型与发射管模态的提取 | 第58-60页 |
·发射管有限元模型 | 第58-59页 |
·发射管模态的提取 | 第59页 |
·发射管模态频率与振型分析 | 第59-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
6 总结与展望 | 第61-63页 |
·论文总结 | 第61页 |
·论文研究方向展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |