破片戰(zhàn)斗部增益設(shè)計(jì)技術(shù)
發(fā)布時(shí)間:2024-02-16 05:41
破片戰(zhàn)斗部是毀傷各種空中目標(biāo)及輕防護(hù)軍事單位的主要手段,隨著目標(biāo)防護(hù)性與機(jī)動(dòng)性不斷加強(qiáng),提升破片戰(zhàn)斗部的毀傷能力已成為戰(zhàn)斗部增益技術(shù)的研究重點(diǎn),普通戰(zhàn)斗部可利用偏心起爆技術(shù)提升破片速度,但無法增加破片密度。為提高毀傷范圍內(nèi)的破片密度,并進(jìn)一步地提高破片初速,本文以六棱柱形戰(zhàn)斗部為研究對(duì)象,采用試驗(yàn)和數(shù)值模擬的方法,對(duì)其在各種起爆方式下的破片飛散特性展開了分析;對(duì)偏心兩點(diǎn)起爆的初速計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式進(jìn)行了修正;并對(duì)線性多點(diǎn)同步起爆技術(shù)展開了多角度的研究。具體闡述如下:(1)進(jìn)行了不同起爆方式下六棱柱形、圓柱形戰(zhàn)斗部的實(shí)彈試驗(yàn),并建立了兩種戰(zhàn)斗部的三維模型,利用ANSYS/LS-DYNA軟件模擬了兩種戰(zhàn)斗部驅(qū)動(dòng)破片的情況。試驗(yàn)和模擬結(jié)果表明:等高等外徑時(shí),雖然六棱柱形戰(zhàn)斗部的裝藥量較圓柱形戰(zhàn)斗部少,但同一起爆方式下二者的破片速度值相近;與端面中心起爆時(shí)相比,偏心兩列八點(diǎn)起爆可使戰(zhàn)斗部破片在目標(biāo)方向上的速度顯著提高。六棱柱形戰(zhàn)斗部產(chǎn)生的破片比圓柱戰(zhàn)斗部的殺傷密度大,當(dāng)起爆方式為偏心兩列八點(diǎn)起爆時(shí),前者在殺傷區(qū)域內(nèi)的破片密度比后者高約76%。(2)從能量守恒的角度得出了六棱柱戰(zhàn)斗部的形狀系數(shù)ksha...
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 課題背景及意義
1.1.1 破片戰(zhàn)斗部簡(jiǎn)介
1.1.2 增益技術(shù)的分類
1.2 國內(nèi)外研究進(jìn)展
1.2.1 偏心起爆技術(shù)的發(fā)展
1.2.2 戰(zhàn)斗部的形狀設(shè)計(jì)
1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
2 六棱柱形戰(zhàn)斗部的破片增益試驗(yàn)研究
2.1 試驗(yàn)戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)
2.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
2.3 試驗(yàn)方法
2.3.1 測(cè)試裝置
2.3.2 現(xiàn)場(chǎng)布置
2.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.4.1 速度增益分析
2.4.2 密度增益分析
2.5 試驗(yàn)結(jié)果可靠性分析
2.5.1 測(cè)速誤差分析
2.5.2 靶板計(jì)數(shù)誤差分析
2.6 小結(jié)
3 六棱柱形戰(zhàn)斗部的破片增益效果分析
3.1 仿真模擬相關(guān)理論
3.1.1 數(shù)值算法介紹
3.1.2 單元特性與材料模型
3.2 仿真建模
3.2.1 模型設(shè)計(jì)
3.2.2 算法選取
3.2.3 仿真模型
3.3 計(jì)算結(jié)果與分析
3.3.1 速度對(duì)比分析
3.3.2 破片飛散對(duì)比分析
3.4 數(shù)值模擬的可靠性驗(yàn)證
3.5 小結(jié)
4 六棱柱形戰(zhàn)斗部破片初速計(jì)算的理論模型
4.1 戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)
4.2 中心起爆速度理論計(jì)算
4.2.1 基于能量模型的破片初速
4.2.2 基于沖量模型的破片初速
4.2.3 分析論證
4.3 偏心起爆速度理論計(jì)算
4.3.1 偏心起爆理論模型的建立
4.3.2 理論模型驗(yàn)證
4.4 小結(jié)
5 破片戰(zhàn)斗部速度增益設(shè)計(jì)與分析
5.1 線性多點(diǎn)起爆的數(shù)目選取
5.2 不同起爆方式對(duì)破片速度的影響
5.3 不同起爆方式對(duì)破片密度的影響
5.4 小結(jié)
6 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間發(fā)表的論文
致謝
本文編號(hào):3900918
【文章頁數(shù)】:84 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
1.1 課題背景及意義
1.1.1 破片戰(zhàn)斗部簡(jiǎn)介
1.1.2 增益技術(shù)的分類
1.2 國內(nèi)外研究進(jìn)展
1.2.1 偏心起爆技術(shù)的發(fā)展
1.2.2 戰(zhàn)斗部的形狀設(shè)計(jì)
1.3 研究?jī)?nèi)容與方法
2 六棱柱形戰(zhàn)斗部的破片增益試驗(yàn)研究
2.1 試驗(yàn)戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)
2.2 試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)
2.3 試驗(yàn)方法
2.3.1 測(cè)試裝置
2.3.2 現(xiàn)場(chǎng)布置
2.4 試驗(yàn)結(jié)果及分析
2.4.1 速度增益分析
2.4.2 密度增益分析
2.5 試驗(yàn)結(jié)果可靠性分析
2.5.1 測(cè)速誤差分析
2.5.2 靶板計(jì)數(shù)誤差分析
2.6 小結(jié)
3 六棱柱形戰(zhàn)斗部的破片增益效果分析
3.1 仿真模擬相關(guān)理論
3.1.1 數(shù)值算法介紹
3.1.2 單元特性與材料模型
3.2 仿真建模
3.2.1 模型設(shè)計(jì)
3.2.2 算法選取
3.2.3 仿真模型
3.3 計(jì)算結(jié)果與分析
3.3.1 速度對(duì)比分析
3.3.2 破片飛散對(duì)比分析
3.4 數(shù)值模擬的可靠性驗(yàn)證
3.5 小結(jié)
4 六棱柱形戰(zhàn)斗部破片初速計(jì)算的理論模型
4.1 戰(zhàn)斗部結(jié)構(gòu)
4.2 中心起爆速度理論計(jì)算
4.2.1 基于能量模型的破片初速
4.2.2 基于沖量模型的破片初速
4.2.3 分析論證
4.3 偏心起爆速度理論計(jì)算
4.3.1 偏心起爆理論模型的建立
4.3.2 理論模型驗(yàn)證
4.4 小結(jié)
5 破片戰(zhàn)斗部速度增益設(shè)計(jì)與分析
5.1 線性多點(diǎn)起爆的數(shù)目選取
5.2 不同起爆方式對(duì)破片速度的影響
5.3 不同起爆方式對(duì)破片密度的影響
5.4 小結(jié)
6 結(jié)論與展望
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士期間發(fā)表的論文
致謝
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