一種固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2021-10-24 00:39
本文針對(duì)導(dǎo)彈變深度發(fā)射需求,提出發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)裝藥工作時(shí)間與最大深度導(dǎo)彈出筒時(shí)間匹配的設(shè)計(jì)理念,通過(guò)固定能量發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射。建立發(fā)射內(nèi)彈道模型,經(jīng)內(nèi)彈道計(jì)算和分析可知,基于時(shí)間匹配的發(fā)射動(dòng)力變深度范圍達(dá)到50 m,滿足導(dǎo)彈大深度、變深度發(fā)射的要求。
【文章來(lái)源】:艦船科學(xué)技術(shù). 2020,42(17)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1Thestructuralrepresentationoflaunchingpowersystem技術(shù)特點(diǎn)
圖2速度時(shí)間曲線圖Fig.2Thevelocity-timecurves圖3加速度時(shí)間曲線圖Fig.3Theacceleration-timecurves圖4壓力時(shí)間曲線圖Fig.4Thepressure-timecurves圖5溫度時(shí)間曲線圖Fig.5Thetemperature-timecurves28.5+1.331.76從發(fā)射內(nèi)彈道仿真計(jì)算結(jié)果可以看出:導(dǎo)彈發(fā)射時(shí),速度、加速度、壓力、溫度等發(fā)射內(nèi)彈道曲線平穩(wěn)。在變深度范圍達(dá)到50m時(shí),導(dǎo)彈出筒速度隨發(fā)射深度變淺呈增大趨勢(shì),出筒速度落在25~30m/s之間,偏差范圍為m/s,出筒速度偏差范圍較;導(dǎo)彈過(guò)載最大值變化較小,趨于穩(wěn)定,保證了導(dǎo)彈出筒過(guò)程中過(guò)載特征值的一致性;發(fā)射筒內(nèi)壓力、溫度特征值在變深度范圍內(nèi)隨發(fā)射深度變淺呈減小趨勢(shì),且最高溫度在1000K以內(nèi),發(fā)射熱環(huán)境好。根據(jù)上述內(nèi)彈道分析計(jì)算結(jié)果,變深度范圍達(dá)到50m時(shí),出筒速度、發(fā)射過(guò)載最大值均有一定余量,變深度能力具有一定拓展空間。同時(shí)本文固定能量變深度發(fā)射技術(shù)性能優(yōu)于相關(guān)文獻(xiàn)中固定能量變深度范圍16m和“三叉戟Ⅱ”(D5)能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)變深度范圍18m[7–8]。本文基于固定能量的集中注水燃?xì)庹羝桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)驗(yàn)證時(shí)間匹配設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射的可行性,同時(shí)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)對(duì)固定能量燃?xì)馐桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)亦開展了驗(yàn)證技術(shù),可實(shí)現(xiàn)大變深度發(fā)射。本文固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)已完成設(shè)計(jì),正在生產(chǎn),后續(xù)將結(jié)合試驗(yàn)開展實(shí)際驗(yàn)證工作。4結(jié)語(yǔ)本文在一定假設(shè)條件下和彈道參數(shù)約束條件下對(duì)基于時(shí)間匹配的固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)射內(nèi)彈道開展仿真計(jì)算,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得出如下結(jié)論:1)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)的固定能量發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射,變深度范圍達(dá)到50m,且具有一定擴(kuò)展性,技術(shù)具有一定先進(jìn)性;2)基于時(shí)間匹配的大變深度發(fā)射動(dòng)力采用固定裝藥量和冷卻?
圖2速度時(shí)間曲線圖Fig.2Thevelocity-timecurves圖3加速度時(shí)間曲線圖Fig.3Theacceleration-timecurves圖4壓力時(shí)間曲線圖Fig.4Thepressure-timecurves圖5溫度時(shí)間曲線圖Fig.5Thetemperature-timecurves28.5+1.331.76從發(fā)射內(nèi)彈道仿真計(jì)算結(jié)果可以看出:導(dǎo)彈發(fā)射時(shí),速度、加速度、壓力、溫度等發(fā)射內(nèi)彈道曲線平穩(wěn)。在變深度范圍達(dá)到50m時(shí),導(dǎo)彈出筒速度隨發(fā)射深度變淺呈增大趨勢(shì),出筒速度落在25~30m/s之間,偏差范圍為m/s,出筒速度偏差范圍較;導(dǎo)彈過(guò)載最大值變化較小,趨于穩(wěn)定,保證了導(dǎo)彈出筒過(guò)程中過(guò)載特征值的一致性;發(fā)射筒內(nèi)壓力、溫度特征值在變深度范圍內(nèi)隨發(fā)射深度變淺呈減小趨勢(shì),且最高溫度在1000K以內(nèi),發(fā)射熱環(huán)境好。根據(jù)上述內(nèi)彈道分析計(jì)算結(jié)果,變深度范圍達(dá)到50m時(shí),出筒速度、發(fā)射過(guò)載最大值均有一定余量,變深度能力具有一定拓展空間。同時(shí)本文固定能量變深度發(fā)射技術(shù)性能優(yōu)于相關(guān)文獻(xiàn)中固定能量變深度范圍16m和“三叉戟Ⅱ”(D5)能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)變深度范圍18m[7–8]。本文基于固定能量的集中注水燃?xì)庹羝桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)驗(yàn)證時(shí)間匹配設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射的可行性,同時(shí)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)對(duì)固定能量燃?xì)馐桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)亦開展了驗(yàn)證技術(shù),可實(shí)現(xiàn)大變深度發(fā)射。本文固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)已完成設(shè)計(jì),正在生產(chǎn),后續(xù)將結(jié)合試驗(yàn)開展實(shí)際驗(yàn)證工作。4結(jié)語(yǔ)本文在一定假設(shè)條件下和彈道參數(shù)約束條件下對(duì)基于時(shí)間匹配的固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)射內(nèi)彈道開展仿真計(jì)算,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得出如下結(jié)論:1)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)的固定能量發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射,變深度范圍達(dá)到50m,且具有一定擴(kuò)展性,技術(shù)具有一定先進(jìn)性;2)基于時(shí)間匹配的大變深度發(fā)射動(dòng)力采用固定裝藥量和冷卻?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]潛射導(dǎo)彈變深度彈射技術(shù)綜述[J]. 李建林,王瑞臣,李偉剛,史文森. 飛航導(dǎo)彈. 2019(07)
[2]鋼絲繩氣缸式彈射裝置陸上及水下發(fā)射內(nèi)彈道對(duì)比分析[J]. 閆晴霄,李鵬永,常書麗. 艦船科學(xué)技術(shù). 2018(15)
[3]基于蒙特卡洛方法的燃?xì)庹羝桨l(fā)射裝置內(nèi)彈道參數(shù)分析方法[J]. 常書麗,呂翔,王彥濤,李鵬永. 固體火箭技術(shù). 2016(06)
[4]潛射導(dǎo)彈變深度發(fā)射能力淺析[J]. 崔奇?zhèn)?王瑞臣. 艦船電子工程. 2010(07)
[5]導(dǎo)彈變深度發(fā)射動(dòng)力調(diào)節(jié)技術(shù)研究[J]. 李悅,周儒榮. 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2003(02)
[6]變深度發(fā)射和能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)[J]. 倪火才. 艦載武器. 1998(01)
本文編號(hào):3454228
【文章來(lái)源】:艦船科學(xué)技術(shù). 2020,42(17)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:3 頁(yè)
【部分圖文】:
發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1Thestructuralrepresentationoflaunchingpowersystem技術(shù)特點(diǎn)
圖2速度時(shí)間曲線圖Fig.2Thevelocity-timecurves圖3加速度時(shí)間曲線圖Fig.3Theacceleration-timecurves圖4壓力時(shí)間曲線圖Fig.4Thepressure-timecurves圖5溫度時(shí)間曲線圖Fig.5Thetemperature-timecurves28.5+1.331.76從發(fā)射內(nèi)彈道仿真計(jì)算結(jié)果可以看出:導(dǎo)彈發(fā)射時(shí),速度、加速度、壓力、溫度等發(fā)射內(nèi)彈道曲線平穩(wěn)。在變深度范圍達(dá)到50m時(shí),導(dǎo)彈出筒速度隨發(fā)射深度變淺呈增大趨勢(shì),出筒速度落在25~30m/s之間,偏差范圍為m/s,出筒速度偏差范圍較;導(dǎo)彈過(guò)載最大值變化較小,趨于穩(wěn)定,保證了導(dǎo)彈出筒過(guò)程中過(guò)載特征值的一致性;發(fā)射筒內(nèi)壓力、溫度特征值在變深度范圍內(nèi)隨發(fā)射深度變淺呈減小趨勢(shì),且最高溫度在1000K以內(nèi),發(fā)射熱環(huán)境好。根據(jù)上述內(nèi)彈道分析計(jì)算結(jié)果,變深度范圍達(dá)到50m時(shí),出筒速度、發(fā)射過(guò)載最大值均有一定余量,變深度能力具有一定拓展空間。同時(shí)本文固定能量變深度發(fā)射技術(shù)性能優(yōu)于相關(guān)文獻(xiàn)中固定能量變深度范圍16m和“三叉戟Ⅱ”(D5)能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)變深度范圍18m[7–8]。本文基于固定能量的集中注水燃?xì)庹羝桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)驗(yàn)證時(shí)間匹配設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射的可行性,同時(shí)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)對(duì)固定能量燃?xì)馐桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)亦開展了驗(yàn)證技術(shù),可實(shí)現(xiàn)大變深度發(fā)射。本文固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)已完成設(shè)計(jì),正在生產(chǎn),后續(xù)將結(jié)合試驗(yàn)開展實(shí)際驗(yàn)證工作。4結(jié)語(yǔ)本文在一定假設(shè)條件下和彈道參數(shù)約束條件下對(duì)基于時(shí)間匹配的固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)射內(nèi)彈道開展仿真計(jì)算,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得出如下結(jié)論:1)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)的固定能量發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射,變深度范圍達(dá)到50m,且具有一定擴(kuò)展性,技術(shù)具有一定先進(jìn)性;2)基于時(shí)間匹配的大變深度發(fā)射動(dòng)力采用固定裝藥量和冷卻?
圖2速度時(shí)間曲線圖Fig.2Thevelocity-timecurves圖3加速度時(shí)間曲線圖Fig.3Theacceleration-timecurves圖4壓力時(shí)間曲線圖Fig.4Thepressure-timecurves圖5溫度時(shí)間曲線圖Fig.5Thetemperature-timecurves28.5+1.331.76從發(fā)射內(nèi)彈道仿真計(jì)算結(jié)果可以看出:導(dǎo)彈發(fā)射時(shí),速度、加速度、壓力、溫度等發(fā)射內(nèi)彈道曲線平穩(wěn)。在變深度范圍達(dá)到50m時(shí),導(dǎo)彈出筒速度隨發(fā)射深度變淺呈增大趨勢(shì),出筒速度落在25~30m/s之間,偏差范圍為m/s,出筒速度偏差范圍較;導(dǎo)彈過(guò)載最大值變化較小,趨于穩(wěn)定,保證了導(dǎo)彈出筒過(guò)程中過(guò)載特征值的一致性;發(fā)射筒內(nèi)壓力、溫度特征值在變深度范圍內(nèi)隨發(fā)射深度變淺呈減小趨勢(shì),且最高溫度在1000K以內(nèi),發(fā)射熱環(huán)境好。根據(jù)上述內(nèi)彈道分析計(jì)算結(jié)果,變深度范圍達(dá)到50m時(shí),出筒速度、發(fā)射過(guò)載最大值均有一定余量,變深度能力具有一定拓展空間。同時(shí)本文固定能量變深度發(fā)射技術(shù)性能優(yōu)于相關(guān)文獻(xiàn)中固定能量變深度范圍16m和“三叉戟Ⅱ”(D5)能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)變深度范圍18m[7–8]。本文基于固定能量的集中注水燃?xì)庹羝桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)驗(yàn)證時(shí)間匹配設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射的可行性,同時(shí)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)對(duì)固定能量燃?xì)馐桨l(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)亦開展了驗(yàn)證技術(shù),可實(shí)現(xiàn)大變深度發(fā)射。本文固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)已完成設(shè)計(jì),正在生產(chǎn),后續(xù)將結(jié)合試驗(yàn)開展實(shí)際驗(yàn)證工作。4結(jié)語(yǔ)本文在一定假設(shè)條件下和彈道參數(shù)約束條件下對(duì)基于時(shí)間匹配的固定能量變深度發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)發(fā)射內(nèi)彈道開展仿真計(jì)算,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得出如下結(jié)論:1)基于時(shí)間匹配設(shè)計(jì)的固定能量發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)變深度發(fā)射,變深度范圍達(dá)到50m,且具有一定擴(kuò)展性,技術(shù)具有一定先進(jìn)性;2)基于時(shí)間匹配的大變深度發(fā)射動(dòng)力采用固定裝藥量和冷卻?
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]潛射導(dǎo)彈變深度彈射技術(shù)綜述[J]. 李建林,王瑞臣,李偉剛,史文森. 飛航導(dǎo)彈. 2019(07)
[2]鋼絲繩氣缸式彈射裝置陸上及水下發(fā)射內(nèi)彈道對(duì)比分析[J]. 閆晴霄,李鵬永,常書麗. 艦船科學(xué)技術(shù). 2018(15)
[3]基于蒙特卡洛方法的燃?xì)庹羝桨l(fā)射裝置內(nèi)彈道參數(shù)分析方法[J]. 常書麗,呂翔,王彥濤,李鵬永. 固體火箭技術(shù). 2016(06)
[4]潛射導(dǎo)彈變深度發(fā)射能力淺析[J]. 崔奇?zhèn)?王瑞臣. 艦船電子工程. 2010(07)
[5]導(dǎo)彈變深度發(fā)射動(dòng)力調(diào)節(jié)技術(shù)研究[J]. 李悅,周儒榮. 南京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2003(02)
[6]變深度發(fā)射和能量可調(diào)發(fā)射動(dòng)力系統(tǒng)[J]. 倪火才. 艦載武器. 1998(01)
本文編號(hào):3454228
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