金属风暴武器弹药关键技术研究
发布时间:2020-11-05 17:34
金属风暴武器是一种高频发射武器,能够在极短的时间内发射较多数量的弹丸,在空中形成弹幕,从而提高了身管武器对目标的毁伤威力,在未来战争中将起到重要作用,因此受到各国军方的高度关注。其与传统身管武器相同的是仍然使用了常规发射药,但是在装弹、装药及点火方式上有较大差别。本文在研究了金属风暴武器系统原理的基础上,基于串联预装填发射方式,对40mm金属风暴武器系统进行了弹丸的整体结构设计。确定了其战斗部、装药和EFP药型罩的结构,并利用LS-DYNA软件对EFP的形成过程进行了数值模拟。为研究40mm口径金属风暴武器弹药的内弹道发射过程,建立了弹丸膛内运动数学模型和内弹道基本方程,采用Matlab软件对弹丸在非耦合、弱耦合以及强耦合三种情况下的发射内弹道过程进行了数值模拟与分析。通过对不同射击频率下内弹道过程的数值模拟,获得了弹丸膛内运动速度和膛压变化规律。非耦合发射时,各发弹丸的行程不一致是导致弹丸炮口压力和速度不同的主要原因;而弱耦合发射时,影响各发弹丸内弹道参数的主要因素是前一发弹丸出炮口后,其弹后发射药的燃气尚未排空,增大了后一发弹丸的启动压力;强耦合发射时,前一发弹丸还没有出炮口,后一发弹丸已经被击发,导致弹前阻力更大,从而导致最大膛压升高,弹丸的炮口速度变化减缓。
【学位单位】:沈阳理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TJ410
【部分图文】:
图 2.1 药型罩微元受力示意图Fig.2.1 Infinites unit forces of liner schematic diagram量守恒原理,分析爆轰产物及爆轰波对药型罩的作用机型罩微元为分析对象的示意图。爆轰波是稳定爆轰于各为定值,爆轰时生成的气体与作用于药型罩微元的压力
聚能装药的示意图
图 2.3 有限元模型示意图Fig.2.3 The finite element model计的40mm金属风暴武器弹药的EFP装药壳体材料为35C药结构起约束作用。由于壳体对 EFP 成型的作用较小,体。通过ANSYS前处理软件建立有限元几何模型,为了简
【相似文献】
本文编号:2871961
【学位单位】:沈阳理工大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2016
【中图分类】:TJ410
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图 2.1 药型罩微元受力示意图Fig.2.1 Infinites unit forces of liner schematic diagram量守恒原理,分析爆轰产物及爆轰波对药型罩的作用机型罩微元为分析对象的示意图。爆轰波是稳定爆轰于各为定值,爆轰时生成的气体与作用于药型罩微元的压力
聚能装药的示意图
图 2.3 有限元模型示意图Fig.2.3 The finite element model计的40mm金属风暴武器弹药的EFP装药壳体材料为35C药结构起约束作用。由于壳体对 EFP 成型的作用较小,体。通过ANSYS前处理软件建立有限元几何模型,为了简
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本文编号:2871961
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