摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
·研究背景及意义 | 第12-14页 |
·某封锁型子弹药介绍 | 第14页 |
·任务来源 | 第14页 |
·主要战术技术指标 | 第14页 |
·小型子弹药引战一体化设计理论 | 第14-17页 |
·引战一体化设计的概念 | 第14-15页 |
·小型子弹药引战一体化设计分析 | 第15-16页 |
·小型子弹药引战一体化设计的优点 | 第16-17页 |
·小型子弹药引战一体化设计的关键技术 | 第17页 |
·模拟环境 | 第17-20页 |
·LS-DYNA 程序概况 | 第18-19页 |
·LS-DYNA 在国防上的应用 | 第19-20页 |
·本文的主要研究工作内容 | 第20-22页 |
第2章 封锁型子弹药引战一体化设计与毁伤效果基础理论 | 第22-30页 |
·EFP 战斗部基础理论 | 第22-25页 |
·EFP 弹丸的成型理论 | 第23-24页 |
·EFP 成型条件 | 第24-25页 |
·EFP 速度经验公式 | 第25页 |
·破片战斗部静态飞散特性与毁伤理论 | 第25-29页 |
·破片静态飞散特性 | 第25-27页 |
·破片数及分布规律 | 第27-28页 |
·破片速度 | 第28-29页 |
·破片击穿概率 | 第29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 某封锁型子弹药引战一体化设计分析 | 第30-41页 |
·子弹总体方案设计 | 第30-37页 |
·某封锁型子弹药EFP 战斗部的设计 | 第31-36页 |
·引信结构设计分析 | 第36-37页 |
·子弹总体结构分析 | 第37-38页 |
·子弹的特点 | 第37-38页 |
·某封锁型子弹药引战一体化设计运用分析 | 第38页 |
·某封锁型子弹药的扩展应用 | 第38-40页 |
·EFP 系统常用的敏感探测结构 | 第39页 |
·引信结构的扩展模型 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 某封锁型子弹药毁伤效果的数值模拟与优化 | 第41-63页 |
·某封锁型子弹药EFP 与普通EFP 对比分析 | 第41-47页 |
·有限元模型的建立 | 第42页 |
·材料的选取 | 第42-43页 |
·计算模型及尺寸 | 第43-44页 |
·计算过程及结果 | 第44-46页 |
·计算结果对比分析 | 第46-47页 |
·起爆部件嵌入战斗部尺寸的优化 | 第47-50页 |
·某封锁型子弹药侵彻603 装甲靶板的数值模拟 | 第50-55页 |
·有限元模型的建立 | 第50页 |
·计算过程及仿真结果分析 | 第50-55页 |
·某封锁型子弹药预制破片的数值模拟 | 第55-58页 |
·某封锁型子弹药扩展引信的探测装置对EFP 成型的影响 | 第58-62页 |
·有限元模型的建立 | 第58-59页 |
·仿真结果分析与参数优化 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第5章 某封锁型子弹药毁伤效果的试验研究 | 第63-75页 |
·战斗部静爆威力试验 | 第63-69页 |
·试验目的 | 第63页 |
·试验方法与要求 | 第63-64页 |
·试验步骤 | 第64页 |
·试验器材准备 | 第64-65页 |
·试验现场布置 | 第65-66页 |
·受试战斗部状态 | 第66-68页 |
·试验结果与分析 | 第68-69页 |
·温度对某封锁型子弹药毁伤效果的影响试验 | 第69-74页 |
·试验战斗部状态 | 第69页 |
·试验结果 | 第69-73页 |
·试验结果分析 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
详细摘要 | 第82-89页 |