【摘 要】
:
为准确建立典型杀爆战斗部模型并分析海拔对其威力场的影响,本文结合预制破片杀爆战斗部的结构特点给出了典型杀爆战斗部的建模方法,在现有的理论基础上结合有限元分析软件完成了杀爆战斗部威力场的研究,使用可视化仿真技术进行了杀爆战斗部参数化建模、威力场分析及其可视化仿真技术研究。1)针对预制破片杀爆战斗部结构进行了研究,采用分段、分层的方法建立预制破片杀爆战斗部模型,确定了典型几何结构的建模方法,给出了不同
论文部分内容阅读
为准确建立典型杀爆战斗部模型并分析海拔对其威力场的影响,本文结合预制破片杀爆战斗部的结构特点给出了典型杀爆战斗部的建模方法,在现有的理论基础上结合有限元分析软件完成了杀爆战斗部威力场的研究,使用可视化仿真技术进行了杀爆战斗部参数化建模、威力场分析及其可视化仿真技术研究。1)针对预制破片杀爆战斗部结构进行了研究,采用分段、分层的方法建立预制破片杀爆战斗部模型,确定了典型几何结构的建模方法,给出了不同形状、不同间距、不同层数的破片排布算法,完成了杀爆战斗部的特征值的计算,结合数据库完成杀爆战斗部模型信息的调用、修改及存储,实现了杀爆战斗部参数化建模及二维、三维模型可视化显示。2)通过归纳总结现有的理论公式,形成了杀爆战斗部爆炸后一定范围内的破片(质量分布和数量分布、不同位置的破片初速度、不同位置的破片飞散方向角、破片速度衰减)及冲击波(超压峰值、比冲量、正压作用时间)威力场的计算模型,梳理了部分复杂条件下的杀爆战斗部威力场计算模型,并给出预制破片飞散过程及冲击波传播过程的可视化显示方法。3)本文使用ANSYS/LS-DYNA软件,通过改变空气模型的初始状态参数数值模拟了不同海拔处的杀爆战斗部威力场,将数值模拟数据、试验数据、理论数据进行对比分析。完成了海拔对球形钨钢破片速度衰减及冲击波超压峰值的影响机理研究,修正了直径6.2mm钨钢球形破片在不同海拔处的速度衰减系数;通过数值模拟与理论公式数据的对比分析,验证了现有的海拔修正公式在比距离为0.8m/kg1/3~1.5m/kg1/3范围内能够较好的预测不同海拔处超压峰值的变化规律。4)基于QT软件及OpenGL图形库使用C++编程语言开发了包括参数化建模模块、威力场分析模块、威力场可视化模块的杀爆战斗部威力场仿真分析系统。通过实例计算展现了杀爆战斗部从参数化设计到威力场分析,最后实现破片威力场及冲击波威力场可视化的全过程。
其他文献
天幕靶是一种野外用外弹道飞行参数光电测试仪器。在常规靶场试验中,单台天幕靶可以作为其他外弹道测试仪器的同步触发装置,两台天幕靶与一台测时仪配合,能测试弹丸的飞行速度。探测灵敏度是反映天幕靶探测性能的一个重要指标,在外弹道测试中发现天幕靶的探测灵敏度受天空的亮度以及噪声等因素影响,进而会使天幕靶的探测性能以及稳定性受到影响。因此,需研究一种灵敏度可以随天空亮度调节的控制方法,实现天空亮度自适应功能,
高反射镜是许多光学系统中重要的光学元件,其质量直接影响光学系统的性能。特别是一些精密光学系统,高反射镜的表面缺陷(或称为表面疵病)会直接降低系统的性能参数。例如组成激光陀螺环形谐振腔的高反射镜,其表面缺陷会导致陀螺光路中的光散射,特别是背向散射光和前向散射光更易耦合到顺逆两束传播的工作光束中增大激光陀螺的锁区,从而影响激光陀螺的测量灵敏区。由于其反射率大于99.99%,表面缺陷的检测精度要求高、获
新型碳化硅颗粒增强铝基(SiCp/Al)复合材料具有热膨胀系数低、质量轻、热导率高等优点,被看作是一种很有前途的空间轻量化反射镜材料,但由于SiC颗粒的存在,导致材料内部组织结构不均匀,从而影响材料的耐蚀、耐磨和抛光等性能。激光选区熔化(SLM)成形技术是近年来最为先进的增材制造技术之一,通过SLM成形的SiCp/Al基复合材料已广泛应用于国防、航空、航天等领域,但通过此技术成形的SiCp/Al基
铋层状基压电材料是高温压电器件等领域最具有发展前景的材料体系之一。然而,由于铁电极化反转被限制在二维空间以及大的矫顽场,使其压电常数相对较低,限制了其在高温压电领域的应用。针对铋层状基压电陶瓷电学性能对煅烧粉体相组成的依赖关系和改性离子特征(半径、电子结构和浓度)、变价离子掺杂以及晶界第二相强化与体系晶格畸变、电导率和压电性能及其温度稳定性的内在联系,本文通过优化煅烧工艺调节煅烧粉体的相组成,分析
针对人工排查线阵相机光电精度靶在实际工程中发生的系列故障存在费时费力、工作效率低、误测漏测等问题,本论文深入分析精度靶工作原理,结合故障诊断技术,建立了精度靶故障树,定性和定量分析了背景光源和触发光幕靶故障树,建立了线阵相机故障诊断流程,设计了相关故障监测对象的故障监测电路。论文的主要工作及创新点如下:1)结合故障树分析法理论,根据精度靶结构组成与工作原理,建立了精度靶故障树总树以及背景光源、触发
选区激光熔化技术(Selective Laser Melting,SLM)作为一种自上而下逐层成形的新型制备工艺,其优势在于可以加工出传统制造方法难以实现的复杂结构零部件,同时由于成形时的金属粉末充分熔化,可成形出高质量高致密性的零件;加之快速冷却可有效细化组织、显著提高力学性能,有望解决传统制造方法遇到的难题。本文将SiC颗粒与AlSi10Mg颗粒按百分比均匀混合烘干后作为原始粉末,采用SLM技
制导光纤线包是光纤制导导弹的重要组成部分,线包质量对导弹的成功发射至关重要,而线包缠绕工艺决定了其质量。由于目前对于线包缠绕工艺的研究缺乏仿真分析工具,仅能够进行模拟实验研究,但实验研究的环境复杂,成本极高,费时费力。因此在工程实践中,对于制导光纤线包缠绕工艺方面仍存在许多问题亟待研究解决。针对以上问题,本文以设计开发线包缠绕工艺仿真软件,对线包缠绕过程中其内部应力应变进行仿真分析为研究方向,主要
在器件表面制作微米纳米量级的周期结构,利用光的干涉和衍射特性,可以改善器件的光学性能。近些年来,许多人工超材料和新型光学功能结构得到迅速发展,在光电器件基底材料表面制作微纳结构来改变光的传播特性以此来增加光能吸收,从而进一步提高光电转换效率,已成为目前发展趋势之一。本论文采用了严格耦合波理论和时域有限差分法计算分析了多种可以实现光能吸收增强的微纳阵列结构,讨论结构参数对吸收性能的影响,为用于改善光
由于镁合金具有可降解性,近年来在医用植入物方面得到了越来越多的关注。然而在人体环境中,镁合金易腐蚀导致过早失去应有的力学支撑作用。通常,材料加工引起的表面完整性影响构件的性能和使用寿命,因此,镁合金植入物材料的加工必然影响其抗腐蚀性能。通常采用球头铣削加工一些复杂型面,由于镁合金燃点低、易腐蚀,采用球头干铣削可以避免加工过程中切削液对加工表面的腐蚀,但加工工艺仍然会影响镁合金切削性能(切削温度和切
钛合金由于具有高强度、高模量、优良的耐热性和耐腐蚀性等特点而被广泛应用于各个领域。但是由于常规钛合金的铸造成型性能差、抗磨性差、热膨胀系数高等特点使其不能满足现如今装甲车辆蒙皮支架结构的需求。在钛合金熔体中添加SiC颗粒,不但可以通过原位反应制备高模量、高硬度、低膨胀的纳米强化相(TiC、Ti5Si4),同时未反应的SiC颗粒还可以起到增强作用,显著提升钛基复合材料的比模量、比强度、耐热性、耐磨性