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单兵手持式高性能榴弹发射器技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第8-14页
    1.1 背景和研究意义第8页
    1.2 国内外发展现状第8-11页
    1.3 多体系统动力学在自动武器中的应用第11页
    1.4 榴弹发射器的发展趋势第11-12页
    1.5 本文的研究内容第12-14页
2 内外弹道计算第14-23页
    2.1 外弹道计算第14-16页
        2.1.1 基本假设第15页
        2.1.2 外弹道方程组及计算结果第15-16页
    2.2 内弹道时期火药气体压力计算第16-19页
        2.2.1 基本假设第16页
        2.2.2 建立坐标系第16-17页
        2.2.3 内弹道方程组第17-19页
    2.3 导气室火药气体压力计算第19-22页
        2.3.1 导气室火药气体压力计算的基本假设第19页
        2.3.2 导气室气体压力计算第19-22页
    2.4 本章小结第22-23页
3 发射器总体方案设计第23-49页
    3.1 发射器总体方案第23-28页
        3.1.1 设计要求第23页
        3.1.2 榴弹发射器总体方案设计第23-28页
    3.2 枪管设计第28-31页
        3.2.1 枪管壁内的应力与应变第28页
        3.2.2 枪管弹性强度极限第28-31页
    3.3 闭锁机构设计第31-36页
        3.3.1 支撑部分的结构和强度设计第31-34页
        3.3.2 闭锁机构凸笋冲击疲劳寿命估算第34-36页
    3.4 复进机构设计第36-40页
        3.4.1 复进装置的设计要求第36-37页
        3.4.2 复进簧的设计第37-40页
    3.5 击锤簧的设计第40-43页
    3.6 供弹机构设计第43-45页
    3.7 膛口制退器第45-46页
        3.7.1 影响制退器效率的因素第45-46页
        3.7.2 制退器设计第46页
    3.8 机匣及其他接口设计第46页
    3.9 全枪减重第46-48页
    3.10 本章小结第48-49页
4 武器系统虚拟样机动力学仿真分析第49-65页
    4.1 多刚体系统动力学相关知识简介第49-50页
        4.1.1 多刚体动力学分析方法及其在武器系统研究中的应用第49页
        4.1.2 MSC.ADAMS第49-50页
    4.2 单兵手持式25mm榴弹发射器动力学仿真模型的建立第50-54页
        4.2.1 榴弹发射器动力学仿真的基本假设第50页
        4.2.2 虚拟样机模型的建立和输入第50页
        4.2.3 各组件物理参数的设定第50-51页
        4.2.4 约束副的添加第51-52页
        4.2.5 载荷的施加第52-53页
        4.2.6 虚拟样机模型简介第53页
        4.2.7 模型的初步验证第53-54页
    4.3 榴弹发射器动力学分析第54-64页
        4.3.1 枪机框运动特性分析第54-56页
        4.3.2 枪机运动特性分析第56-58页
        4.3.3 枪管运动特性分析第58-59页
        4.3.4 退壳机构运动特性分析第59-61页
        4.3.5 击发与发射机构运动特性分析第61-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 关重件有限元分析第65-71页
    5.1 有限元基本理论第65-66页
    5.2 枪管强度分析第66-67页
    5.3 击针动强度分析第67-68页
    5.4 枪机框与节套动强度分析第68-69页
    5.5 枪管与枪机框导引座动强度分析第69-70页
    5.6 本章小结第70-71页
6 总结与展望第71-72页
    6.1 研究成果第71页
    6.2 有待改善的地方第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-75页
附录第75页

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