12.7mm狙击步枪缓冲器设计与动力学仿真
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第9-10页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10页 |
1.2 大口径狙击步枪国内外研究现状 | 第10-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
1.3 当代大口径狙击步枪的技术特性 | 第18-19页 |
1.4 狙击步枪缓冲技术的发展现状 | 第19-21页 |
1.4.1 弹簧式缓冲器 | 第19页 |
1.4.2 气压式缓冲器 | 第19-20页 |
1.4.3 电流变液式缓冲器 | 第20页 |
1.4.4 磁流变液式缓冲器 | 第20-21页 |
1.4.5 弹簧液压式缓冲器 | 第21页 |
1.4.6 可压缩液体式缓冲器 | 第21页 |
1.5 本论文完成的主要工作 | 第21-23页 |
2 内弹道建模与解算 | 第23-33页 |
2.1 基本假设 | 第23页 |
2.2 单一装药内弹道方程 | 第23-24页 |
2.3 内弹道各阶段数学模型 | 第24-26页 |
2.4 内弹道方程组的解算 | 第26-32页 |
2.4.1 内弹道已知条件 | 第26-27页 |
2.4.2 内弹道计算结果 | 第27-29页 |
2.4.3 膛底合力计算 | 第29页 |
2.4.4 枪口制退器冲量特征的计算 | 第29-31页 |
2.4.5 后效期延续时间的解算 | 第31页 |
2.4.6 内弹道与后效期膛底合力曲线 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
3 缓冲器总体方案设计 | 第33-40页 |
3.1 缓冲器的研制技术要求 | 第33页 |
3.2 缓冲器总体方案设计 | 第33-36页 |
3.2.1 缓冲器布局方案 | 第33-35页 |
3.2.2 缓冲器总体方案 | 第35-36页 |
3.3 缓冲器的结构组成和工作原理 | 第36-37页 |
3.3.1 结构组成 | 第36-37页 |
3.3.2 工作原理 | 第37页 |
3.4 缓冲器液压阻力方程推导 | 第37-39页 |
3.4.1 基本假设 | 第37-38页 |
3.4.2 流量方程 | 第38页 |
3.4.3 伯努利方程 | 第38-39页 |
3.4.4 液压阻力方程 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 缓冲器结构设计 | 第40-50页 |
4.1 缓冲器复进簧的设计 | 第40-42页 |
4.1.1 缓冲器复进簧的作用以及设计要求 | 第40页 |
4.1.2 复进簧刚度和预紧力选定 | 第40-41页 |
4.1.3 复进簧材料选定及尺寸设计 | 第41-42页 |
4.2 活塞设计 | 第42-43页 |
4.2.1 活塞工作面积设计 | 第42-43页 |
4.2.2 活塞长度设计 | 第43页 |
4.3 活塞杆设计 | 第43-44页 |
4.4 液压缸设计 | 第44-45页 |
4.5 流液孔设计 | 第45-46页 |
4.6 其他零部件设计 | 第46-49页 |
4.6.1 液压缸端盖设计 | 第46-47页 |
4.6.2 节制杆设计 | 第47-48页 |
4.6.3 活塞杆端盖设计 | 第48页 |
4.6.4 浮动活塞设计 | 第48-49页 |
4.6.5 液压油的选择 | 第49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
5 动力学建模 | 第50-56页 |
5.1 虚拟样机技术介绍 | 第50页 |
5.2 受力分析 | 第50-52页 |
5.2.1 制动后坐阶段 | 第50-51页 |
5.2.2 复进阶段 | 第51-52页 |
5.3 虚拟样机的建立思路 | 第52-53页 |
5.4 虚拟样机模型的基本假设 | 第53页 |
5.5 全枪三维模型 | 第53-54页 |
5.6 ADAMS模型生成 | 第54-55页 |
5.7 约束副添加 | 第55页 |
5.8 本章小结 | 第55-56页 |
6 仿真结果与分析 | 第56-69页 |
6.1 仿真结果曲线 | 第56-67页 |
6.2 仿真结果分析 | 第67-68页 |
6.3 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |