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新型反应装甲技术研究

1. 引言第1-13页
2. 国内外研究和发展现状第13-27页
 2.1 穿甲弹研究和发展现状第13-15页
 2.2 串联战斗部研究和发展现状第15-17页
 2.3 坦克装甲防护的发展和现状第17-27页
  2.3.1 均质装甲第17-18页
  2.3.2 间隔装甲第18页
  2.3.3 屏蔽装甲第18页
  2.3.4 复合装甲第18-20页
  2.3.5 模块装甲第20页
  2.3.6 贫铀装甲第20页
  2.3.7 爆炸式反应装甲第20-24页
  2.3.8 新概念装甲第24-27页
3. 研究的目的和意义第27-29页
4. 反应装甲的基本结构、特点和抗弹机理第29-32页
 4.1 反应装甲的基本结构第29页
 4.2 反应装甲的特点第29页
 4.3 反应装甲的抗弹机理第29-32页
  4.3.1 反应装甲对破甲弹的抗弹机理第29-30页
  4.3.2 反应装甲对穿甲弹的抗弹机理第30-32页
5. 新型反应装甲的结构和抗弹机理第32-35页
 5.1 新型反应装甲的结构第32-33页
 5.2 新型反应装甲抗破甲弹机理第33页
 5.3 新型反应装甲抗穿甲弹机理第33页
 5.4 新型反应装甲抗串联破甲战斗部机理第33-35页
6. 新型反应装甲所用炸药和装药的分析第35-41页
 6.1 炸药和装药的分析第35-37页
 6.2 新型反应装甲所用炸药爆轰参数的计算第37-41页
  6.2.1 爆速的计算第37-38页
  6.2.2 爆压的计算第38-41页
7. 反击弹参数及性能分析第41-42页
8. 大楔角线型聚能装药的自锻破片装药结构第42-52页
 8.1 概述第42-43页
 8.2 自锻破片的特点第43页
 8.3 形成自锻破片的必要条件第43-44页
 8.4 大楔角楔形药型罩形成自锻破片的机理第44-46页
  8.4.1 线型装药爆炸的聚能效应第45页
  8.4.2 大楔角楔形罩形成自锻破片的机理第45-46页
 8.5 新型反应装甲结构中形成自锻破片装药结构的设计及参数的选择第46-48页
  8.5.1 大楔角楔形罩参数及材料的选择第46-47页
  8.5.2 炸药的选择第47页
  8.5.3 壳体参数及材料的选择第47-48页
 8.6 计算模型及公式第48-52页
  8.6.1 药型罩在变形过程中压垮速度的计算第48-49页
  8.6.2 自锻破片速度的计算第49-52页
9. 反应装甲对破甲弹、穿甲弹的干扰分析计算第52-69页
 9.1 爆炸载荷作用下,金属板的运动速度第52-55页
 9.2 平板装药爆炸过程对杆式穿甲弹的干扰分析第55-63页
  9.2.1 爆轰产物压力对弹丸运动速度的影响第56-58页
  9.2.2 爆炸装甲板对穿甲弹运动姿态的干扰第58-61页
  9.2.3 弹丸的穿深损失计算第61-62页
  9.2.4 弹芯受力分析第62-63页
 9.3 平板装药爆炸过程对射流的干扰分析第63-69页
  9.3.1 爆轰产物对射流的影响第63-64页
  9.3.2 爆炸装甲板对射流的干扰第64-66页
  9.3.3 新型反应装甲引爆板干扰射流穿深损失计算第66-69页
10. 试验研究第69-86页
 10.1 新型反应装甲所用炸药试验研究第69-72页
 10.2 新型反应装甲所用药室的安全性试验第72-74页
 10.3 平板装药引爆试验第74-75页
 10.4 平板装药炸药爆速的测定第75-77页
  10.4.1 爆速的测定第75-76页
  10.4.2 新型反应装甲爆轰传播系列时间的计算第76-77页
 10.5 反击弹试验第77-81页
  10.5.1 枪击试验第77-78页
  10.5.2 600mm炸高侵彻性能试验第78-80页
  10.5.3 反应装甲爆炸作用场对反击弹性能影响的摸底试验第80-81页
 10.6 线型聚能装药结构形成自锻破片的侵彻性能试验第81-83页
 10.7 新型反应装甲抗弹性能试验第83-86页
  10.7.1 模拟新型反应装甲抗100滑钢弹试验第83-86页
11. 结论第86-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-91页
附图— 新型反应装甲零件图及装配图第91-94页

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