摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 火炮回转支承刚度研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 火炮高平机刚度研究现状 | 第12页 |
1.2.3 起始扰动研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文主要的研究内容 | 第14-16页 |
2 三排滚柱式座圈刚度分析 | 第16-28页 |
2.1 座圈刚度分析概述 | 第16页 |
2.2 三排滚柱式座圈刚度理论计算 | 第16-21页 |
2.2.1 理论计算基本假设 | 第16-17页 |
2.2.2 圆柱滚子轴承线接触刚度理论 | 第17-18页 |
2.2.3 三排滚柱式座圈刚度计算 | 第18-21页 |
2.3 三排滚柱式座圈刚度有限元计算 | 第21-24页 |
2.3.1 几何参数 | 第22页 |
2.3.2 座圈模型简化 | 第22-23页 |
2.3.3 网格划分 | 第23页 |
2.3.4 载荷及边界条件 | 第23-24页 |
2.3.5 求解 | 第24页 |
2.4 座圈刚度对比分析 | 第24-27页 |
2.4.1 经典赫兹解与有限元结果对比 | 第24-27页 |
2.4.2 座圈刚度分析 | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
3 液体气压式高平机刚度分析 | 第28-36页 |
3.1 液体气压式高平机概述 | 第28页 |
3.2 忽略固体弹性变形的刚度计算 | 第28-29页 |
3.3 液体气压式高平机刚度有限元计算 | 第29-34页 |
3.3.1 静力学流固耦合 | 第29-31页 |
3.3.2 高平机模型简化 | 第31页 |
3.3.3 载荷及边界条件 | 第31-32页 |
3.3.4 计算分析 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-36页 |
4 火炮座圈、高平机刚度特性对弹丸起始扰动的影响分析 | 第36-67页 |
4.1 概述 | 第36页 |
4.2 非线性动力学有限元 | 第36-41页 |
4.2.1 常见的非线性效应 | 第36-37页 |
4.2.2 非线性动力学有限元基本步骤 | 第37-41页 |
4.3 全炮弹炮耦合动力学有限元模型 | 第41-47页 |
4.3.1 弹炮耦合基本假设 | 第41-42页 |
4.3.2 全炮弹炮耦合动力学有限元模型 | 第42-46页 |
4.3.3 参数化的全炮弹炮耦合动力学有限元模型 | 第46-47页 |
4.4 弹丸起始扰动 | 第47-49页 |
4.4.1 弹丸起始扰动对射击密集度的影响 | 第47-48页 |
4.4.2 弹丸起始扰动评价指标 | 第48-49页 |
4.5 座圈刚度特性对弹丸起始扰动的影响分析 | 第49-63页 |
4.5.1 座圈刚度特性对弹丸起始扰动的影响 | 第49-62页 |
4.5.2 座圈刚度特性影响小结 | 第62-63页 |
4.6 高平机刚度对弹丸起始扰动的影响分析 | 第63-65页 |
4.7 本章小结 | 第65-67页 |
5 以弹丸起始扰动为目标的火炮关键连接部件参数优化匹配 | 第67-85页 |
5.1 概述 | 第67页 |
5.2 基于试验设计的刚度灵敏度分析 | 第67-71页 |
5.2.1 试验设计概述 | 第67-68页 |
5.2.2 试验设计算法选择 | 第68-69页 |
5.2.3 基于试验设计的刚度灵敏度分析 | 第69-71页 |
5.3 近似模型的构造 | 第71-77页 |
5.3.1 近似模型基本概念 | 第72-77页 |
5.3.2 弹丸起始扰动近似模型 | 第77页 |
5.4 基于近似模型的弹丸起始扰动优化 | 第77-84页 |
5.4.1 弹丸起始扰动优化数学模型 | 第78页 |
5.4.2 优化算法选择 | 第78-80页 |
5.4.3 粒子群优化算法表述 | 第80-82页 |
5.4.4 弹丸起始扰动优化算法参数设置 | 第82页 |
5.4.5 弹丸起始扰动优化结果分析 | 第82-84页 |
5.5 本章小结 | 第84-85页 |
6 全文总结 | 第85-87页 |
6.1 工作总结 | 第85-86页 |
6.2 展望 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
附录 | 第92页 |