外贸迫击炮弹通用触发引信相关技术研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外迫击炮弹引信研究现状 | 第10-11页 |
1.2.1 国外迫击炮弹引信发展现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内迫击炮弹引信发展现状 | 第11页 |
1.3 国内外引信隔爆安全性研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 引信隔爆安全性 | 第11页 |
1.3.2 典型的隔爆机构 | 第11-14页 |
1.3.3 隔爆安全性研究现状 | 第14-15页 |
1.4 弹丸对土壤的侵彻问题研究现状 | 第15页 |
1.5 弹丸碰击水面问题研究现状 | 第15-16页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第16-17页 |
2 引信隔爆安全性仿真研究 | 第17-37页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 引信雷管基本知识 | 第17-18页 |
2.2.1 针刺雷管 | 第17-18页 |
2.2.2 火焰雷管 | 第18页 |
2.2.3 冲击片雷管 | 第18页 |
2.3 雷管作用机理 | 第18-21页 |
2.3.1 雷管炸药种类 | 第18-19页 |
2.3.2 炸药的反应过程 | 第19页 |
2.3.3 理想爆轰条件下的爆速 | 第19-20页 |
2.3.4 冲击波在介质中传播特性 | 第20-21页 |
2.4 炸药的冲击起爆判据 | 第21-22页 |
2.5 引信隔爆安全性模型建立 | 第22-26页 |
2.5.1 问题描述 | 第22页 |
2.5.2 雷管炸药量的确定 | 第22-23页 |
2.5.3 有限元模型 | 第23-25页 |
2.5.4 材料选择 | 第25-26页 |
2.6 雷管爆炸对引信体强度的影响 | 第26-29页 |
2.6.1 雷管爆炸过程 | 第26页 |
2.6.2 雷管爆炸后引信体的变形 | 第26-28页 |
2.6.3 引信中其它零件变形情况 | 第28-29页 |
2.7 隔爆状态下雷管爆炸对导爆管的影响 | 第29-36页 |
2.7.1 几何模型分析 | 第29-30页 |
2.7.2 仿真结果分析 | 第30-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-37页 |
3 迫击炮弹对土壤目标侵彻规律仿真研究 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 弹丸侵彻土壤原理 | 第37-41页 |
3.2.1 运动条件 | 第37-38页 |
3.2.2 弹丸结构 | 第38页 |
3.2.3 侵彻介质对弹丸的阻力 | 第38-39页 |
3.2.4 弹丸在介质中的运动方程 | 第39-40页 |
3.2.5 空腔膨胀理论 | 第40-41页 |
3.3 有限元模型 | 第41-44页 |
3.3.1 有限元几何模型 | 第41-43页 |
3.3.2 材料模型 | 第43-44页 |
3.4 仿真结果及分析 | 第44-54页 |
3.4.1 迫击炮弹侵彻土壤的轨迹 | 第44-51页 |
3.4.2 迫击炮弹侵彻土壤引信前冲过载 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
4 迫击炮弹对水面射击时引信过载规律研究 | 第55-80页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 流固耦合方法 | 第55页 |
4.3 任意拉格朗日-欧拉算法(ALE)理论 | 第55-57页 |
4.3.1 基本控制方程 | 第56页 |
4.3.2 材料时间导数 | 第56-57页 |
4.4 弹丸入水理论 | 第57-60页 |
4.4.1 平板垂直入水冲击载荷 | 第57-58页 |
4.4.2 弹丸入水运动方程 | 第58-60页 |
4.5 弹丸入水冲击模型建立 | 第60-63页 |
4.5.1 弹丸入水过程分析 | 第60-61页 |
4.5.2 研究问题描述 | 第61页 |
4.5.3 有限元模型 | 第61-62页 |
4.5.4 材料模型 | 第62-63页 |
4.6 计算结果及分析 | 第63-78页 |
4.6.1 仿真结果可信性验证 | 第64页 |
4.6.2 水域的溅射效应及空泡现象 | 第64-67页 |
4.6.3 弹丸引信部分前冲过载 | 第67-76页 |
4.6.4 弹丸速度衰减规律 | 第76-78页 |
4.7 本章小结 | 第78-80页 |
5 结论与展望 | 第80-82页 |
5.1 主要研究内容及结论 | 第80-81页 |
5.2 需要进一步探讨的问题 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
附录 | 第89页 |