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制退机是火炮的关键部件,火炮发射时会产生很大的后坐动能,这部分动能大部分被制退机吸收,从而极大的减小了炮架受到的后坐冲击力。不过正是因为制退机吸收了这部分动能,使得制退机的温度升高,如果不加任何措施,这部分温升会增大火炮的后坐长度,并改变原有的后坐规律。而当制退液的膨胀量很大时,或者温升达到制退液的沸点或超过紧塞装置的正常工作温度范围,都会导致火炮工作不可靠,造成火炮的故障和损坏。这些都是制退机工作中遇到的主要问题。本文主要对某火炮制退机的发热、散热进行相关的分析和研究,给出制退机温升计算方法,并根据火炮发射时引起的制退液膨胀对液量调节器进行相关的设计,最后重点对制退机在各种条件下的散热做一些详细的分析和研究,主要工作如下:(1)分析计算火炮射击后制退机吸收的能量和制退机每发的温升。由于制退机在射击过程中会不断地散失热量,论文在计算制退机净吸收的热量时分别采用了经验系数计算和有限元分析计算两种方法,然后得出该火炮制退机每发的温升以及火炮的最大可发射量。(2)研究制退机温度变化与液量调节的关系。根据前面得到的每发的温升,对制退机每发温升对应的液体膨胀量进行计算,然后通过设计出合理的液量调节器来调节制退液的液量。本文需要设计出弹簧式液量调节器的弹簧刚度和隔板小孔尺寸。(3)对制退机进行有限元散热分析,得出其散热规律。了解其散热规律,可以指导制定火炮连续射击时的射速,以保证火炮在战斗中不至于因制退液的温升过快而使火炮出现故障,提早撤出战斗。论文分析并计算了几种工况下制退机的散热,比如火炮在高原、海岛以及常温环境下制退机的散热。最后通过有限元散热分析计算火炮制退机每发的温升,对比传统方法计算得到的结果,验证其准确性。