磁流变冲击阻尼器在火炮反后坐装置中的应用研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-12页 |
·磁流变反后坐装置技术原理 | 第7页 |
·磁流变技术在自动武器中的应用前景 | 第7-9页 |
·磁流变阻尼器用于抗冲击国内外研究现状 | 第9-10页 |
·课题的背景和研究意义 | 第10页 |
·课题当前的主要工作和本文的主要内容 | 第10-12页 |
第二章 火炮传统反后坐装置后坐过程仿真 | 第12-23页 |
·火炮后坐部分受力分析 | 第12-16页 |
·炮膛合力F_(pt)的计算 | 第13-14页 |
·驻退机力 F_(φh)的计算 | 第14-15页 |
·复进机力F_f的计算 | 第15页 |
·密封装置的摩擦力 F的计算 | 第15-16页 |
·摇架导轨上的总摩擦力F_T的计算 | 第16页 |
·火炮后坐过程的计算机仿真 | 第16-21页 |
·节制杆式驻退机对火炮后坐阻力的控制 | 第21页 |
·后坐阻力对火炮性能的影响 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 磁流变技术及磁流变冲击阻尼器建模 | 第23-42页 |
·磁流变液及磁流变效应 | 第23页 |
·磁流变液的性能 | 第23-26页 |
·屈服应力 | 第24-25页 |
·磁特性 | 第25页 |
·沉降稳定性 | 第25-26页 |
·粘度 | 第26页 |
·响应时间 | 第26页 |
·温度对磁流变液性能的影响 | 第26页 |
·磁流变装置的工作模式 | 第26-27页 |
·磁流变液器件的工程应用 | 第27-29页 |
·冲击载荷下磁流变阻尼器应用的可行性 | 第29-31页 |
·冲击载荷下磁流变阻尼器建模 | 第31-40页 |
·阻尼力计算模型的选择 | 第31页 |
·磁流变阻尼器阻尼力推导 | 第31-36页 |
·磁流变阻尼器阻尼力的修正 | 第36-40页 |
·模型参数对阻尼器阻尼力的影响 | 第40页 |
·磁流变阻尼器可控性分析 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 磁流变反后坐装置的建模和控制 | 第42-64页 |
·火炮磁流变反后坐装置建模 | 第42页 |
·火炮反后坐装置磁流变冲击阻尼器设计 | 第42-47页 |
·磁流变冲击阻尼器设计步骤及参数确定 | 第42-44页 |
·磁流变冲击阻尼器的磁路设计 | 第44-46页 |
·磁流变冲击阻尼器强度较核 | 第46-47页 |
·火炮磁流变反后坐装置后坐过程仿真 | 第47-53页 |
·火炮磁流变反后坐装置控制方法 | 第53-63页 |
·基于开环的火炮后坐控制策略及其仿真 | 第54-55页 |
·简单的 ON-OFF火炮后坐控制策略及其仿真 | 第55-58页 |
·火炮后坐模糊控制策略及其仿真 | 第58-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第五章 磁流变阻尼器磁路的有限元分析 | 第64-79页 |
·有限单元法 | 第64页 |
·ANSYS软件及其分析过程 | 第64-66页 |
·磁路有限元分析 | 第66-74页 |
·ANSYS磁场分析的类型 | 第66页 |
·磁流变阻尼器的磁路分析 | 第66-70页 |
·忽略漏磁的阻尼器磁路分析 | 第70-72页 |
·阻尼器磁路设计的改进 | 第72-74页 |
·磁轭形状对阻尼通道磁场强度的影响 | 第74-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
总结与展望 | 第79-81页 |
总结 | 第79-80页 |
论文的创新点 | 第80页 |
展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |