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新型电磁发射器关键技术的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 引言第9页
    1.2 国内外研究现状第9-13页
        1.2.1 国外研究现状第9-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
    1.3 课题来源、研究的意义及应用前景第13-15页
        1.3.1 课题来源第13页
        1.3.2 课题研究的意义第13-15页
    1.4 主要研究内容第15-16页
第2章 无脉冲电源发射装置模拟实验及原理分析第16-26页
    2.1 弹丸在轨道中加速时的受力研究第16-21页
        2.1.1 线圈型电磁发射实验的基本原理第16-19页
        2.1.2 轨道型电磁发射实验的基本原理第19-21页
    2.2 新型电磁发射装置的分类第21-25页
        2.2.1 线圈型电磁发射装置实验模型的建立第21-22页
        2.2.2 实验一 驱动线圈为均匀线圈第22页
        2.2.3 实验二 梯度缠绕线圈实验第22-24页
        2.2.4 实验三 分段线圈加速实验第24页
        2.2.5 实验四 轨道型实验第24-25页
    2.3 小结第25-26页
第3章 新型电磁发射装置的电磁学仿真分析第26-39页
    3.1 引言第26页
    3.2 新型电磁发射装置电磁学仿真的实际要求第26-27页
        3.2.1 仿真的目的第26页
        3.2.2 仿真的主要内容第26-27页
    3.3 Ansys 仿真软件简介第27页
    3.4 线圈型发射装置的 Ansys 仿真第27-37页
        3.4.1 稳定电流下线圈的仿真第28-30页
        3.4.2 稳态有弹丸时线圈的仿真第30-32页
        3.4.3 瞬态电流下线圈轨道的仿真第32-37页
    3.5 小结第37-39页
第4章 新型电磁发射装置的设计第39-54页
    4.1 引言第39页
    4.2 电磁铁的设计第39-42页
        4.2.1 计算线圈长度l_线和电阻 R第40-41页
        4.2.2 电磁铁线圈温升第41-42页
    4.3 按照实际设计方案计算最大输出电磁场第42-44页
        4.3.1 计算线圈厚度第42-43页
        4.3.2 实际线圈电阻第43页
        4.3.3 计算气隙的磁场强度第43-44页
    4.4 弹丸受力分析第44-45页
    4.5 弹丸向心力平衡方案第45-47页
        4.5.1 弹丸连接方案一第45-47页
        4.5.2 弹丸连接方案二第47页
    4.6 真空计算第47-50页
        4.6.1 影响真空抽气效率的因素第48页
        4.6.2 真空连接第48页
        4.6.3 密封圈的选择及沟槽设计第48-50页
    4.7 真空系统的改进第50-51页
        4.7.1 抽气端真空的改进第50-51页
        4.7.2 发射口处的密封连接第51页
    4.8 气缸的选择与其连接设计第51-53页
        4.8.1 气缸接触密封的两种方案第52-53页
    4.9 小结第53-54页
第5章 新型电磁发射装置原理样机的研制第54-63页
    5.1 引言第54页
    5.2 电磁铁的检测实验第54-55页
    5.3 环形轨道的加工制造第55-56页
    5.4 真空罩气路连接第56页
    5.5 原理样机的装配第56-58页
        5.5.1 电磁铁的装配第56-57页
        5.5.2 轨道的安装第57页
        5.5.3 气路部分的安装第57-58页
    5.6 实验调试第58-60页
        5.6.1 电磁铁的调试与分析第58页
        5.6.2 轨道精度对实验效果的影响第58-59页
        5.6.3 电源的影响第59页
        5.6.4 气路的控制第59-60页
    5.7 实验与结果第60-62页
        5.7.1 实验结果的测量第60-61页
        5.7.2 实验结果及分析第61-62页
    5.8 小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68页

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