步枪自动机缓冲技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·课题的背景和意义 | 第11-12页 |
·课题提出的背景 | 第11页 |
·课题提出的意义 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-17页 |
·国外研究现状 | 第12-15页 |
·国内研究现状 | 第15-17页 |
·缓冲装置的类型 | 第17-22页 |
·缓冲垫式缓冲器 | 第18页 |
·圆柱螺旋弹簧缓冲器 | 第18-19页 |
·蝶形弹簧缓冲器 | 第19页 |
·环形弹簧缓冲器 | 第19-20页 |
·摩擦块与弹簧组合 | 第20-21页 |
·弹簧液压缓冲器 | 第21-22页 |
·气体液压缓冲器 | 第22页 |
·课题主要研究内容 | 第22-23页 |
2 自动机缓冲器总体方案设计 | 第23-28页 |
·自动机缓冲要求 | 第23页 |
·缓冲方案一 | 第23-24页 |
·弹簧式缓冲器 | 第23-24页 |
·工作原理 | 第24页 |
·缓冲方案二 | 第24-26页 |
·定流液孔弹簧液压式缓冲器 | 第24-25页 |
·工作原理 | 第25-26页 |
·缓冲方案三 | 第26-27页 |
·变流液孔弹簧液压缓冲器 | 第26页 |
·工作原理 | 第26-27页 |
·缓冲器与枪身连接方案 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
3 内弹道和气室压力的解算 | 第28-38页 |
·5.8mm自动步枪内弹道过程 | 第28-29页 |
·单一装药内弹道方程 | 第29-30页 |
·内弹道方程组解算 | 第30页 |
·内弹道求解步骤 | 第30-34页 |
·计算结果 | 第32-33页 |
·后效期膛内压力的计算 | 第33-34页 |
·气室压力计算 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 虚拟样机的建立 | 第38-48页 |
·虚拟样机技术 | 第38页 |
·多刚体动力学 | 第38页 |
·虚拟样机的建立思路 | 第38-40页 |
·虚拟样机模型的基本假设 | 第40页 |
·虚拟样机模型的建立 | 第40-47页 |
·建立全枪三维模型 | 第40-42页 |
·建立新缓冲器三维模型 | 第42-43页 |
·ADAMS模型生成 | 第43-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
5 动力学仿真与结果分析 | 第48-80页 |
·后坐力的采集方法 | 第48-50页 |
·原枪仿真分析 | 第50-54页 |
·缓冲方案一 | 第54-61页 |
·第一组 | 第54-56页 |
·第二组 | 第56-58页 |
·第三组 | 第58-59页 |
·弹簧式缓冲器缓冲效果分析 | 第59-61页 |
·缓冲方案二 | 第61-69页 |
·第一组 | 第61-63页 |
·第二组 | 第63-65页 |
·第三组 | 第65-67页 |
·定流液孔弹簧液压缓冲器效果分析 | 第67-69页 |
·缓冲方案三 | 第69-79页 |
·第一组 | 第71-73页 |
·第二组 | 第73-75页 |
·第三组 | 第75-77页 |
·变流液孔弹簧液压缓冲器效果分析 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
6 缓冲器结构设计 | 第80-88页 |
·活塞设计 | 第80-82页 |
·密封装置的选择 | 第82页 |
·缓冲筒设计 | 第82-83页 |
·缓冲簧的设计 | 第83-85页 |
·流液孔设计 | 第85-86页 |
·端盖设计 | 第86页 |
·整体三维模型 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
7 结论与研究展望 | 第88-90页 |
·主要工作和研究成果 | 第88-89页 |
·研究展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |