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搜索结果: 1-12 共查到知识库 火炮、自动武器与弹药工程 态相关记录12条 . 查询时间(0.235 秒)
针对火炮身管振动特性对火炮高低向稳定精度和射击密集度造成的影响,以及身管弹性变形与模态的内在关系,以某型主战坦克火炮身管为例,建立身管结构有限元模型;进行模态分析,得到约束状态下的固有频率和振型;基于LMS测试系统对火炮身管进行模态试验分析;试验与仿真计算结果对比,结果表明:所建身管有限元结构模型能够较好的符合身管实际的振动特性,为火炮振动响应特性分析和模态优化提供参考。
现阶段火炮模态参数识别都是以快速傅里叶变换(FFT)为基础,信号必须平稳且是严格的周期信号;通常情况火炮工作状态下的信号是非平稳信号;经验模式分解(EMD)方法是一种新的非平稳的信号处理技术,EMD方法在处理非平稳信号时相对其他方法有相当大的优势;首先对某火炮身管在有限元分析软件中建模,分别在有约束和自由状态下对身管进行模态识别;然后用EMD方法对相关数据进行处理,得到身管的模态参数(频率、阻尼比...
通过对水雷战斗部装药技术及工艺应用进行研究,分析水雷战斗部装药的结构特点和工艺特点,给出传 统水雷装药热塑态工艺路线图,通过采用真空塑化振动装药、颗粒级配、精确称量加压成型及大真空室装药等技术, 提高水雷战斗部装药质量,实现了塑态装药新工艺在水中兵器装药上的应用,对其在其他大型战斗部装药产品中的 应用也具有一定的意义。
介绍了目前普遍应用的几种环境温度模型,在分析实测环境温度变化规律的基础上,提出了基于实测数据的偏态分布环境温度模型,给出了模型数学表达式及相关计算参数。与实测数据进行对比,分析了偏态分布温度模型与Heller模型的不同。分析结果表明,偏态分布模型可以用于研究固体火箭发动机使用过程中由外界环境引起的热应力应变。
提出一种高阶时域有限差分与改进节点分析的混合方法,计算弹载系统内线缆的强电磁脉冲耦合效应问题。将线与路通过混合单端口模型进行拆分,有效实现了基于线缆分析的FDTD(2,4)与基于电路方程的MNA法独立快速求解。同时,通过采用分布源等效的方式,将外场引入到电报方程组,使得求解更加简便有效。数值算例表明了该方法的高效率及高精度。
提出了一种高瞬态响应指标的伺服系统设计方法。经典的伺服系统设计方法,采用小时间常数处理技术,这种处理引入误差大,导致设计的伺服系统瞬态响应指标不高。为了设计出高瞬态响应指标的伺服系统,提出用比例微分单元对消掉较大时间常数的极点,同时降低小时间常数处理引入的误差,然后按照典型Ⅰ型与Ⅱ型系统的设计准则设计系统的调节器。通过仿真实验对比证明,该方法能够设计出具有高瞬态响应指标的伺服系统。
针对火炮炮身的模态参数在测量次数、测量数据的准确性方面难以得到充分保证的问题,提出一种利用 ABAQUS 软件二次开发功能制作火炮炮身的参数化建模及模态分析插件的方法。运用ABAQUS 自带的RSG 编制炮 身的参数化建模界面与模态分析图形界面,并编写对应的内核脚本程序使其成为完善的图形界面,研究了温度及质 量变化对炮身模态的影响,实现了快速创建、修改模型等参数化操作。分析结果证明:该方法提高了分...
对典型装药裂纹在模拟发动机点火瞬间的压强变化情况进行试验研究,研究了不同深度裂纹在不同点火升压速率、不同裂纹开口方向情况下裂纹尖端、裂纹入口以及燃烧室的压强变化情况。试验结果表明:裂纹开口方向对裂纹内压强变化影响不大,裂纹尖端压强峰值以及与燃烧室压强比的最大值受增压和几何条件的影响;增压越大,裂纹越深,压强峰值和压强比越大。
应用FLUENT流体计算软件,用UDF?接口编程进行二次开发,采用加源项的方法模拟燃烧室的加质,对固体火箭发动机内流场进行了数值模拟.?采用结构化和非结构化网格,将四面体网格合成多面体网格从而提高计算精度,节省计算资源.?主要分析了裂纹内的流动规律及裂纹对发动机主流场的影响.?计算结果表明,当不考虑裂纹扩展时,裂纹的存在对发动机主流场的影响较小,裂纹的燃烧形成明显的射流;裂纹的燃烧增加了燃面面积,...
针对在等离子体点火过程中,当热量传播速度为有限值时,其传热机理和适用经典傅里叶定律时热量传播速度为无限大时完全不同。通过对傅里叶定律进行修改,使其能够在强瞬态导热中应用。在柱坐标下建立火药颗粒强瞬态热传导的轴对称二维数学物理模型,并进行数值模拟,计算得到了火药颗粒内部温度场分布,分析了不同因素对等离子体点火性能特别是点火延迟的影响以及火药颗粒内部加入热电偶后对内部温度场分布的影响。计算结果表明:等...
本文根据超细粉状炸药的起爆机理及影响因素,讨论了湿润态超细黑索今的粒径与爆炸临界含水率的关系,建立了相应的数学模型,并经实验对其进行验证,为黑索今炸药超细粉碎生产时含水率的选择提供了重要的参考依据.
本文介绍了一个用来对瞬态表面温度传感器进行校准的测试系统,其中连续CO2激光器和Nd玻璃脉冲激光器作为激励源分别用于对传感器的静态和动态校准。利用本系统对一些快速响应热电偶进行了校准,结果表明本系统可对时间响应为μs量级的瞬态表面温度传感器进行校准.

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