预制破片战斗部对圆管目标侵彻规律与毁伤效能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第7-17页 |
1.1 本文研究意义 | 第7-8页 |
1.2 预制破片研究现状与发展方向 | 第8-12页 |
1.2.1 破片式战斗部发展简史 | 第8-9页 |
1.2.2 钨合金预制破片国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 预制破片战斗部发展方向 | 第10-12页 |
1.3 圆管类目标侵彻研究概述 | 第12-15页 |
1.3.1 异形表面技术及偏航板技术简介 | 第12-13页 |
1.3.2 侵彻研究方法及技术途径 | 第13页 |
1.3.3 圆管类目标侵彻研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文研究的主要内容及工作 | 第15-17页 |
2 预制破片对圆管目标侵彻作用研究 | 第17-34页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 预制破片侵彻圆管目标理论分析模型 | 第17-23页 |
2.2.1 预制破片侵彻圆管目标过程分析 | 第18页 |
2.2.2 预制破片剩余速度计算 | 第18-21页 |
2.2.3 预制破片运动方向偏转分析 | 第21-23页 |
2.3 预制破片侵彻圆管目标数值模拟 | 第23-31页 |
2.3.1 仿真模型与研究方案 | 第23-26页 |
2.3.2 模型验证 | 第26-27页 |
2.3.3 仿真结果及分析 | 第27-31页 |
2.4 理论计算与数值仿真结果对比分析 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 预制破片侵彻圆管目标影响因素及规律研究 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 预制破片侵彻圆管影响因素理论分析 | 第34-37页 |
3.2.1 影响极限穿透速度的参量分析 | 第35-36页 |
3.2.2 跳弹现象及其影响因素分析 | 第36-37页 |
3.3 弹靶结构及作用条件对极限穿透速度的影响 | 第37-46页 |
3.3.1 破片长径比对极限穿透速度的影响 | 第37-41页 |
3.3.2 圆管相对壁厚对极限穿透速度的影响 | 第41-43页 |
3.3.3 破片着角对极限穿透速度的影响 | 第43-46页 |
3.4 弹靶作用条件对临界跳弹角的影响 | 第46-48页 |
3.4.1 方向角对侵彻过程的影响 | 第46-47页 |
3.4.2 破片初速对临界跳弹角的影响 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
4 预制破片对圆管侵彻特性试验研究 | 第49-58页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 预制破片侵彻圆管试验设计 | 第49-53页 |
4.2.1 试验器材 | 第50-51页 |
4.2.2 试验布置 | 第51-52页 |
4.2.3 试验方案 | 第52-53页 |
4.3 试验结果及分析 | 第53-57页 |
4.3.1 正侵彻时圆管的损伤及极限穿透速度 | 第53-54页 |
4.3.2 不同着角预制破片对圆管的损伤 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 预制破片战斗部对圆管毁伤效能研究 | 第58-70页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 预制破片战斗部威力场计算 | 第58-64页 |
5.2.1 破片质量分布及速度变化规律 | 第58-61页 |
5.2.2 预制破片空间分布及弹目交汇 | 第61-64页 |
5.3 破片场对圆管的毁伤作用 | 第64-69页 |
5.3.1 不同弹目距离处圆管的毁伤 | 第64-66页 |
5.3.2 战斗部偏航角对圆管毁伤的影响 | 第66-68页 |
5.3.3 战斗部俯仰角对圆管毁伤的影响 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
6 结束语 | 第70-72页 |
6.1 主要工作与结论 | 第70-71页 |
6.2 本文的不足及今后研究工作展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
附录 | 第79页 |