摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-20页 |
1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 水声对抗技术及其发展趋势 | 第10-12页 |
1.2.1 水声对抗技术的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 各国水声对抗系统概况 | 第11-12页 |
1.2.3 水声对抗技术发展趋势 | 第12页 |
1.3 炸药水下爆炸问题研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 水下爆炸问题研究进展 | 第13-14页 |
1.3.2 水下爆炸的数值模拟 | 第14-15页 |
1.4 引信零部件质量及漏装问题研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 引信及其零部件质量相关研究 | 第15-16页 |
1.4.2 引信漏装隔爆件问题 | 第16-17页 |
1.5 子弹在母弹中的排布方式问题及装配方位对子母弹质心影响 | 第17-18页 |
1.5.1 子弹在母弹中的排布方式 | 第17页 |
1.5.2 母弹质心位置相关研究 | 第17-18页 |
1.6 本文研究内容 | 第18-20页 |
2 子弹及其引信抗相邻子弹爆炸干扰性能的验证及优化 | 第20-41页 |
2.1 水下爆炸过程及特点 | 第20-24页 |
2.1.1 水下爆炸过程 | 第20-21页 |
2.1.2 水下爆炸载荷半经验公式 | 第21-23页 |
2.1.3 水下爆炸相对于空中爆炸的特点 | 第23-24页 |
2.1.4 柱状装药与球形装药水下爆炸的区别 | 第24页 |
2.2 水下爆炸仿真介绍 | 第24-27页 |
2.2.1 LS-DYNA软件在水下爆炸中应用 | 第24-25页 |
2.2.2 爆炸问题控制方程 | 第25页 |
2.2.3 状态方程和材料模型 | 第25-26页 |
2.2.4 爆炸问题ALE算法 | 第26-27页 |
2.3 水下爆炸数值模拟 | 第27-39页 |
2.3.1 球形装药冲击波峰值理论计算及仿真参数验证 | 第27-29页 |
2.3.2 柱状装药水下爆炸冲击波仿真 | 第29-33页 |
2.3.3 子弹水下爆炸冲击波仿真 | 第33-34页 |
2.3.4 子弹起爆后冲击波作用于相邻待爆子弹表面压力值仿真 | 第34-36页 |
2.3.5 子弹及其引信抗相邻子弹爆炸干扰性能验证 | 第36-39页 |
2.3.6 子弹及其引信抗相邻子弹爆炸干扰性能优化 | 第39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
3 引信防止漏装隔爆件的检验优化 | 第41-50页 |
3.1 引信防止漏装隔爆件称重检验结构原理 | 第41-42页 |
3.2 引信零部件质量数据 | 第42-43页 |
3.3 引信零部件质量分布规律 | 第43-46页 |
3.4 防止漏装隔爆件的零部件称重检验方法 | 第46-48页 |
3.5 防止漏装隔爆件的称重检验方法适用性 | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-50页 |
4 序爆子弹降低抛撤后相互殉爆可能的时序优化排布 | 第50-60页 |
4.1 等间距顺序爆炸子弹群工作原理 | 第50页 |
4.2 母弹抛撒试验结果 | 第50-52页 |
4.3 抛撒试验数据分析 | 第52-55页 |
4.3.1 同层内相邻子弹与不相邻子弹距离数据处理 | 第52-53页 |
4.3.2 层内距离与不同层间距离数据处理 | 第53-55页 |
4.4 子弹排布方式 | 第55-58页 |
4.4.1 蒙特卡罗法基本原理及计算机软件实现 | 第55页 |
4.4.2 同层内子弹排布方式 | 第55-57页 |
4.4.3 不同层间子弹排布方式 | 第57-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
5 提高序爆子弹群效能的子弹装配方位优化 | 第60-70页 |
5.1 质偏子弹质心极限位置 | 第60-61页 |
5.2 母弹质心理论计算及研究方法 | 第61-63页 |
5.3 质偏子弹固定方位装配时的母弹径向质偏蒙特卡罗模拟 | 第63-65页 |
5.4 质偏子弹随机方位装配时的母弹径向质偏蒙特卡罗模拟 | 第65-68页 |
5.5 本章小节 | 第68-70页 |
6 总结与展望 | 第70-74页 |
6.1 本文主要工作 | 第70-71页 |
6.2 本文研究结论 | 第71-72页 |
6.3 本文创新点 | 第72-73页 |
6.4 需要进一步研究的问题 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
附录 | 第81页 |