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速射武器身管使用寿命相关参数影响分析

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-14页
    1.1 研究背景及意义第8页
    1.2 相关问题国内外研究综述第8-10页
        1.2.1 身管寿命相关情况概述第8-9页
        1.2.2 身管温度场与应力场的国内外研究现状分析第9-10页
    1.3 关于身管烧蚀的国内外研究现状第10-11页
    1.4 身管延寿问题的研究现状第11-12页
    1.5 随机有限元的研究历史及现状第12页
    1.6 本课题研究的主要内容第12-14页
2 身管失效机理及失效物理模型研究第14-21页
    2.1 身管失效机理分析第14-15页
        2.1.1 影响身管烧蚀的因素第14-15页
    2.2 身管寿命评判标准第15-16页
        2.2.1 一般标准第15-16页
        2.2.2 身管剩余寿命的检测第16页
    2.3 身管熔化烧蚀物理模型的建立第16-17页
        2.3.1 两个重要假设第16-17页
        2.3.2 单发身管熔化烧蚀理论第17页
        2.3.3 身管径向最大允许烧蚀磨损量第17页
    2.4 计算身管烧蚀磨损的方法第17-20页
    2.5 本章小结第20-21页
3 典型武器身管温度场分析第21-32页
    3.1 概述第21页
    3.2 内弹道基本理论与模型第21页
    3.3 核心流基本模型与求解第21页
    3.4 有限元模型的建立第21-22页
    3.5 边界条件与参数计算第22-23页
    3.6 主要参数的计算第23-25页
    3.7 建立有限元模型第25-27页
    3.8 基本物理参数第27页
    3.9 有限元计算第27-28页
    3.10 温度场计算结果第28-31页
    3.11 本章小结第31-32页
4 身管结构参数的灵敏度分析第32-47页
    4.1 随机有限元的各类常见方法第32-34页
    4.2 蒙特卡罗模拟第34-38页
        4.2.1 蒙特卡罗方法介绍第34页
        4.2.2 拉丁超立方抽样法第34-35页
        4.2.3 蒙特卡罗分析第35-38页
    4.3 基于响应面法的身管结构参数灵敏度分析第38-43页
        4.3.1 响应面法的介绍第39页
        4.3.2 基于响应面的身管灵敏度分析方法介绍第39-41页
        4.3.3 基于响应面法的身管灵敏参数的显式拟合第41-43页
    4.4 身管结构参数灵敏度分析第43-46页
        4.4.1 仅L1变化对烧蚀量影响分析第43-44页
        4.4.2 仅L3变化对烧蚀量影响分析第44页
        4.4.3 仅L6变化对烧蚀量影响分析第44-45页
        4.4.4 仅S变化对烧蚀量影响分析第45-46页
    4.5 本章小结第46-47页
5 身管使用寿命相关参数的优化第47-57页
    5.1 概述第47页
    5.2 正交试验设计第47-48页
        5.2.1 正交表第47-48页
        5.2.2 正交实验过程第48页
    5.3 身管参数正交优化第48-49页
    5.4 神经网络第49-51页
    5.5 遗传算法第51-52页
    5.6 基于神经网络遗传算法的烧蚀量优化第52-55页
    5.7 其他改进身管寿命措施第55-56页
    5.8 本章小结第56-57页
6 全文总结与研究展望第57-59页
    6.1 全文总结第57页
    6.2 论文创新点第57-58页
    6.3 研究展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-63页
附录第63页

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