大口径狙击步枪低后坐及低冲击技术研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-17页 |
·课题的背景和意义 | 第10-11页 |
·国内外狙击步枪研究现状 | 第11-14页 |
·国外狙击步枪研究现状 | 第11-13页 |
·国内狙击步枪研究现状 | 第13-14页 |
·当代大口径狙击步枪的技术特性 | 第14-15页 |
·课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
2 总体方案论证 | 第17-26页 |
·总体方案选择依据 | 第17-18页 |
·低后坐及低冲击方案设计 | 第18-24页 |
·低后坐方案设计 | 第18-23页 |
·低冲击方案设计 | 第23-24页 |
·总体方案确定 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 内弹道建模与解算 | 第26-35页 |
·基本假设 | 第26页 |
·内弹道理论模型 | 第26-29页 |
·内弹道已知条件 | 第26-27页 |
·内弹道方程组 | 第27-28页 |
·解算方法 | 第28页 |
·内弹道模型解算结果 | 第28-29页 |
·内弹道与后效期关键参数计算 | 第29-32页 |
·膛口制退器冲量特征量计算 | 第30-31页 |
·后效期延续时间计算 | 第31页 |
·带膛口制退器的后效期膛底合力曲线 | 第31-32页 |
·后效期枪膛膛内气流参数的变化规律 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
4 缓冲器方案设计 | 第35-45页 |
·缓冲器设计方案 | 第35-37页 |
·缓冲器设计思想 | 第35页 |
·缓冲器方案设计 | 第35-36页 |
·缓冲工作阶段分析 | 第36-37页 |
·缓冲器液压阻力方程推导 | 第37-40页 |
·前提假设 | 第37页 |
·缓冲器流液孔面积公式推导 | 第37-38页 |
·缓冲器液压阻力公式推导 | 第38-40页 |
·缓冲器结构设计 | 第40-43页 |
·液压缓冲器工作原理 | 第40页 |
·缓冲器结构组成与设计 | 第40-43页 |
·液压油的选择 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 动力学建模、仿真分析 | 第45-53页 |
·动力学建模基本假设 | 第45页 |
·动力学模型 | 第45-46页 |
·建立步枪系统各个阶段数学模型 | 第46-52页 |
·自由后坐阶段 | 第46-47页 |
·制动后坐阶段 | 第47-51页 |
·枪管复进阶段 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
6 狙击步枪动力学仿真分析 | 第53-68页 |
·动力学仿真 | 第53-62页 |
·仿真参数 | 第53-54页 |
·自由后坐阶段 | 第54-57页 |
·制动后坐阶段 | 第57-59页 |
·复进第一阶段 | 第59-61页 |
·复进第二阶段 | 第61-62页 |
·数据处理 | 第62-67页 |
·本章总结 | 第67-68页 |
7 枪口制退器设计与分析 | 第68-88页 |
·制退器主要结构参数 | 第68-69页 |
·枪口气流问题简述 | 第69-71页 |
·无枪口制退器的气流问题 | 第69-70页 |
·带枪口制退器的气流问题 | 第70-71页 |
·枪口噪声 | 第71页 |
·低冲击反作用式制退器设计 | 第71-76页 |
·工作原理 | 第71-72页 |
·结构特点 | 第72页 |
·低冲击反作用式枪口制退器效率计算方法 | 第72-73页 |
·结构尺寸及参数设计 | 第73-74页 |
·计算结果 | 第74-75页 |
·设计计算结果分析 | 第75-76页 |
·CFD基本方程 | 第76-81页 |
·流体力学基本方程 | 第77-78页 |
·湍流模型 | 第78-80页 |
·控制方程离散 | 第80-81页 |
·反作用枪口制退器流场数值模拟 | 第81-87页 |
·无枪口制退器枪口流场数值模拟 | 第81-83页 |
·带枪口制退器枪口流场数值模拟 | 第83-86页 |
·射手位置超压值监测结果 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
8 结论 | 第88-90页 |
·工作总结 | 第88-89页 |
·不足之处 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读硕士学位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 |