中文摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-13页 |
·研究目的及意义 | 第11页 |
·国内外的研究现状 | 第11-12页 |
·研究内容及技术路线 | 第12页 |
·所做的工作及取得的成果 | 第12-13页 |
第2章 弹间干扰的数值模拟(无填充材料) | 第13-28页 |
·弹间干扰数值模拟的理论基础 | 第13页 |
·数值仿真模型 | 第13-15页 |
·几何模型和有限元模型 | 第13-14页 |
·材料模型 | 第14-15页 |
·弹间干扰的数值模拟 | 第15-28页 |
·弹间距对干扰的影响 | 第16-24页 |
·相位对干扰的影响 | 第24-26页 |
·导爆索爆速对干扰的影响 | 第26-28页 |
第3章 弹间干扰的数值模拟(有填充材料) | 第28-33页 |
·两弹之间填充土 | 第28-29页 |
·两弹之间填充泡沫板 | 第29-31页 |
·小结 | 第31-33页 |
第4章 高孔密射孔器综合设计方法研究 | 第33-45页 |
·传统设计方法及其存在的问题 | 第33页 |
·设计方法的优化 | 第33-35页 |
·设计方法的优化 | 第33-34页 |
·试验方法的优化 | 第34-35页 |
·总体设计 | 第35-39页 |
·射孔枪设计 | 第39-40页 |
·弹架设计 | 第39页 |
·枪身设计 | 第39-40页 |
·射孔弹设计 | 第40-44页 |
·射孔弹聚能穿靶理论 | 第40-41页 |
·药型罩材料选择 | 第41页 |
·药型罩结构设计 | 第41页 |
·药型罩壁厚设计 | 第41-42页 |
·弹壳内腔设计 | 第42页 |
·弹壳厚度设计 | 第42页 |
·弹壳外形设计 | 第42页 |
·装药设计 | 第42-43页 |
·软件验证设计的合理性 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第5章 降低弹间干扰的技术方法 | 第45-52页 |
·弹间干扰产生机理 | 第45页 |
·降低弹间干扰的技术措施 | 第45-46页 |
·冲击波传播参数的理论计算 | 第46页 |
·弹壳中冲击波传播参数的计算 | 第46-47页 |
·空气中冲击波传播参数的计算 | 第47-48页 |
·弹间干扰预测方法 | 第48-49页 |
·高孔密射孔器优化设计专用软件 | 第49-52页 |
·数据输入 | 第49-50页 |
·数据输出 | 第50-51页 |
·分析结果报告 | 第51-52页 |
第6章 射孔弹及导爆索的最优排布方式研究 | 第52-54页 |
·最优排布的系统方法 | 第52页 |
·五种射孔器的排布参数优化 | 第52-54页 |
第7章 射孔器高低孔密的对比打靶检测(无填充材料) | 第54-67页 |
·射孔器试制情况 | 第54页 |
·89 型 20 孔/m 射孔器检测情况 | 第54-56页 |
·试验器材及配套火工品 | 第54页 |
·试验状态 | 第54-55页 |
·试验数量 | 第55页 |
·试验结果 | 第55-56页 |
·89 型 26 孔/m 射孔器检测情况 | 第56-58页 |
·试验器材及配套火工品 | 第56页 |
·试验状态 | 第56-57页 |
·试验数量 | 第57页 |
·试验结果 | 第57-58页 |
·102 型 20 孔/m 射孔器检测情况 | 第58-60页 |
·试验器材及配套火工品 | 第58页 |
·试验状态 | 第58-59页 |
·试验数量 | 第59页 |
·试验结果 | 第59-60页 |
·102 型 32 孔/m 射孔器检测情况 | 第60-62页 |
·试验器材及配套火工品 | 第60页 |
·试验状态 | 第60-61页 |
·试验数量 | 第61页 |
·试验结果 | 第61-62页 |
·102 型 40 孔/m 射孔器检测情况 | 第62-64页 |
·试验器材及配套火工品 | 第62页 |
·试验状态 | 第62-63页 |
·试验数量 | 第63-64页 |
·试验结果 | 第64页 |
·优化前的高孔密射孔器检测情况 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第8章 射孔器有无填充材料的对比打靶检测 | 第67-70页 |
·有无填充材料的对比试验 | 第67-70页 |
·试验方法 | 第67-69页 |
·试验结论 | 第69-70页 |
第9章 结论与认识 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
作者简介及研究成果 | 第73-74页 |
后记和致谢 | 第74页 |