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基于分布式MEFP主动防护系统设计及毁伤概率研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-19页
    1.1 论文选题的前景和意义第10-11页
    1.2 主动防护系统的国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 国外研究现状第11-17页
        1.2.2 国内研究现状第17页
    1.3 论文研究内容和结构安排第17-19页
        1.3.1 研究内容第17-18页
        1.3.2 结构安排第18-19页
2 基于分布式MEFP主动防护系统设计方案第19-34页
    2.1 系统概述第19-20页
    2.2 系统功能需求第20页
        2.2.1 伺服平台功能需求第20页
        2.2.2 弹药发射器功能需求第20页
        2.2.3 拦截弹药功能需求第20页
    2.3 伺服平台结构设计第20-24页
        2.3.1 伺服平台结构组成第20-22页
        2.3.2 建立伺服平台运动坐标系第22页
        2.3.3 位置反解模型第22-23页
        2.3.4 工作空间分析第23-24页
    2.4 拦截弹药发射器设计第24-26页
        2.4.1 结构组成第24-25页
        2.4.2 工作过程第25-26页
    2.5 分布式MEFP战斗部设计第26-33页
        2.5.1 设计背景第26-27页
        2.5.2 国内外相关技术及存在的问题第27-28页
        2.5.3 设计内容第28-33页
    2.6 本章小结第33-34页
3 分布式MEFP战斗部特性和典型目标易损性分析第34-47页
    3.1 分布式MEFP战斗部特性第34-37页
        3.1.1 特性描述第34页
        3.1.2 战斗部毁伤机理第34-37页
    3.2 JDAM易损性分析第37-46页
        3.2.1 JDAM概述第37-39页
        3.2.2 JDAM特点描述第39-42页
        3.2.3 JDAM毁伤机理分析第42-43页
        3.2.4 目标等效模型第43-46页
    3.3 本章小结第46-47页
4 分布式MEFP战斗部对目标毁伤概率分析第47-62页
    4.1 概述第47页
    4.2 坐标系建立及转换关系第47-51页
        4.2.1 坐标系建立第47-49页
        4.2.2 各坐标系之间的相互转换第49-51页
    4.3 弹目交汇分析第51-55页
        4.3.1 弹着点散布规律第51-52页
        4.3.2 EFP速度的衰减第52-53页
        4.3.3 弹目交汇模型第53-55页
    4.4 目标毁伤概率计算第55-56页
        4.4.1 单个EFP战斗部对目标的毁伤准则第55-56页
        4.4.2 分布式MEFP战斗部对目标的毁伤概率第56页
    4.5 毁伤概率数值模拟分析第56-61页
        4.5.1 数值模拟基础第56-57页
        4.5.2 程序设计第57-58页
        4.5.3 结果分析第58-61页
    4.6 本章小结第61-62页
5 分布式MEFP战斗部对目标毁伤概率试验研究第62-69页
    5.1 试验目的、方案和现场布置第62-63页
    5.2 试验流程第63-64页
    5.3 试验结果第64-65页
    5.4 数据分析第65-68页
        5.4.1 精度分析第65-66页
        5.4.2 目标速度估算第66-67页
        5.4.3 起爆延迟时间估算第67页
        5.4.4 炸距误差分析第67-68页
        5.4.5 毁伤概率第68页
    5.5 本章小结第68-69页
6 总结第69-71页
    6.1 内容总结第69页
    6.2 进一步研究方向第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录第75页

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