摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第9页 |
1.2 反坦克破甲火箭弹简介 | 第9-12页 |
1.3 国内外反坦克破甲火箭弹相关技术研究现状和发展趋势 | 第12-17页 |
1.3.1 国内外反坦克破甲火箭弹研究现状和发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.2 火箭弹外部绕流气动特性研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 火箭弹阻力系数与攻角的关系研究现状 | 第15页 |
1.3.4 聚能射流破甲威力影响因素研究现状 | 第15-16页 |
1.3.5 电作动器动态特性研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-18页 |
2 某单兵末修火箭弹外流场气动特性分析与数值模拟 | 第18-47页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 作用在弹丸上的空气动力 | 第18-24页 |
2.2.1 弹丸气动外形和飞行稳定方式 | 第18-19页 |
2.2.2 空气阻力的组成 | 第19-21页 |
2.2.3 弹丸阻力系数、阻力定律和弹形系数 | 第21-22页 |
2.2.4 空气阻力加速度、弹道系数和阻力函数 | 第22-24页 |
2.3 基于FLUENT弹丸外部绕流动力学特性数值仿真 | 第24-45页 |
2.3.1 基于FLUENT数值仿真概述 | 第24-26页 |
2.3.2 建立仿真模型 | 第26-28页 |
2.3.3 物理模型和材料选择 | 第28页 |
2.3.4 数值模拟结果分析 | 第28-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-47页 |
3 某单兵末修火箭弹阻力系数与攻角关系研究 | 第47-58页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 阻力系数与攻角关系研究 | 第47-57页 |
3.2.1 阻力系数与攻角关系式拟合 | 第47-51页 |
3.2.2 阻力系数与攻角理论关系式推导 | 第51-53页 |
3.2.3 理论计算结果与数值模拟结果对比分析 | 第53-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-58页 |
4 破甲弹弹头引信对射流影响的仿真研究 | 第58-87页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 聚能射流破甲理论简述 | 第58-64页 |
4.2.1 聚能射流破甲作用原理 | 第58页 |
4.2.2 聚能射流破甲理论 | 第58-64页 |
4.3 影响聚能射流破甲威力的因素 | 第64-70页 |
4.3.1 聚能装药的类型、密度、爆压和爆速 | 第64页 |
4.3.2 聚能装药的高度、直径和形状 | 第64-65页 |
4.3.3 药型罩的材料、形状及其厚度 | 第65-67页 |
4.3.4 隔板 | 第67-68页 |
4.3.5 壳体 | 第68页 |
4.3.6 靶板 | 第68页 |
4.3.7 炸高 | 第68-69页 |
4.3.8 射流的旋转运动 | 第69-70页 |
4.4 弹头引信对火箭弹战斗部聚能射流破甲威力影响的数值模拟 | 第70-86页 |
4.4.1 ANSYS/LS-DYNA软件简介 | 第70页 |
4.4.2 建立有限元模型及数值模拟 | 第70-73页 |
4.4.3 聚能射流数值模拟可信性验证 | 第73-76页 |
4.4.4 弹头引信对射流破甲威力的影响 | 第76-86页 |
4.5 本章总结 | 第86-87页 |
5 电作动器动态特性理论分析 | 第87-110页 |
5.1 引言 | 第87-88页 |
5.2 火炸药爆炸气体压力分析 | 第88-101页 |
5.2.1 描述火炸药气体的完全热力学物态方程 | 第88-89页 |
5.2.2 建立火炸药爆炸气体产物压力计算模型 | 第89-93页 |
5.2.3 研究电推销器保险机构装药爆炸气体产物特性参数 | 第93-101页 |
5.3 引信保险机构作用可靠性理论与仿真分析 | 第101-109页 |
5.3.1 保险机构作用可靠性理论分析 | 第101-107页 |
5.3.2 保险机构作用可靠性仿真分析 | 第107-109页 |
5.4 本章总结 | 第109-110页 |
6 总结与展望 | 第110-113页 |
6.1 本文工作总结 | 第110-112页 |
6.2 本论文创新点 | 第112页 |
6.3 展望 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-119页 |
附录 | 第119页 |