摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
·国内外发展现状 | 第9-13页 |
·自动榴弹发射器的发展现状 | 第9-11页 |
·武器系统动力学的发展现状 | 第11-13页 |
·本论文主要研究内容 | 第13-15页 |
2 发射器总体方案设计 | 第15-23页 |
·高初速35mm自动榴弹发射器简述 | 第15页 |
·设计思想概述 | 第15页 |
·特征技术指标 | 第15页 |
·发射器总体方案布置 | 第15-20页 |
·轻型武器系统总体方案布置 | 第15-18页 |
·武器系统架座的安装方案 | 第18-20页 |
·高初速35mm自动榴弹发射器结构组成 | 第20页 |
·武器系统的工作原理 | 第20-22页 |
·首发射击工作原理 | 第20-21页 |
·单发射击工作原理 | 第21-22页 |
·连发射击工作原理 | 第22页 |
·保险状态 | 第22页 |
·自动机工作循环图 | 第22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
3 火药气体的压力计算 | 第23-34页 |
·内弹道时期火药气体压力计算 | 第23-26页 |
·基本假设 | 第23-24页 |
·建立坐标系 | 第24页 |
·内弹道方程组 | 第24-25页 |
·装填条件小量变化时对主要弹道诸元的影响 | 第25-26页 |
·后效期火药气体压力计算 | 第26-28页 |
·后效期膛内气体的流动特点及基本假设 | 第26页 |
·后效期膛内气流参数的变化规律 | 第26-28页 |
·导气室火药气体压力计算 | 第28-31页 |
·火药气体自身管侧孔流入导气装置的流动规律 | 第28-29页 |
·导气室火药气体压力计算的基本假设 | 第29页 |
·导气室火药气体压力计算的基本方程组 | 第29-31页 |
·导气装置结构诸元对气室压力及冲量的影响 | 第31页 |
·仿真结果分析 | 第31-33页 |
·初速为300m/s时 | 第31-32页 |
·初速为350m/s时 | 第32-33页 |
·初速为400m/s时 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 武器系统虚拟样机动力学仿真分析 | 第34-89页 |
·多刚体系统动力学相关知识简介 | 第34-35页 |
·多刚体动力学分析方法及其在武器系统研究中的应用 | 第34页 |
·MSC.ADAMS | 第34-35页 |
·带架座高初速35mm自动榴弹发射器动力学仿真模型的建立 | 第35-42页 |
·武器系统多刚体动力学仿真的基本假设 | 第35页 |
·虚拟样机模型的建立和输入 | 第35-36页 |
·各组件物理参数的设定 | 第36-37页 |
·各组件之间约束副的添加 | 第37-41页 |
·载荷的施加 | 第41-42页 |
·仿真结果分析 | 第42-88页 |
·初速为300m/s时的仿真结果分析 | 第43-62页 |
·初速为350m/s时的仿真结果分析 | 第62-75页 |
·初速为400m/s时的仿真结果分析 | 第75-87页 |
·方案总体综述 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
5 武器系统架座的有限元分析 | 第89-108页 |
·架座简介 | 第89页 |
·有限元方法的简介及其在本文中的应用 | 第89-90页 |
·有限元法概述 | 第89-90页 |
·架座的有限元分析工况确定 | 第90页 |
·QLZ87式架座的静态分析及模型改进 | 第90-99页 |
·强度分析技术 | 第90-91页 |
·架座有限元分析的基本假设 | 第91页 |
·现有架座有限元模型的建立 | 第91-93页 |
·现有架座静态结果分析 | 第93-95页 |
·架座模型的修改 | 第95-97页 |
·修改后架座的静态分析 | 第97-99页 |
·修改后架座的瞬态分析 | 第99-103页 |
·模型的建立 | 第99-100页 |
·瞬态分析结果 | 第100-103页 |
·武器系统的模态有限元分析 | 第103-107页 |
·武器系统射击稳定性与模态分析的相关理论 | 第103-104页 |
·建立武器系统模态分析有限元模型 | 第104-105页 |
·武器系统的固有频率和振型 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
6 总结与展望 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-111页 |